Последние новости IT- технологий

Заработай на блоге, просто! Регистрация

Показаны сообщения с ярлыком ядро. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком ядро. Показать все сообщения

понедельник, 17 октября 2011 г.

Мнения: Энергия, понятия

Мы тем самым приходим к противоречию. С одной стороны, мы говорим, что энергия не уничтожается, с другой стороны, утверждаем, что наступит энергетический кризис. В чем же здесь причина?

Дело объясняется тем, что одни формы энергии не переходят в другие формы произвольно. В Природе существует энергетическое равновесие, каждая форма энергии в своей ипостаси. Для того чтобы одну форму энергии преобразовать в другую форму нам уже нужна энергия. При этом энергия переходит в другую форму при условии наличия сопротивления, и именно переход энергии в другую форму мы и называем работой. Мы и переводим одну энергию в ту форму энергии, в которой в настоящий момент нуждаемся.


При этом каждая форма энергии стремится пребывать в том виде, в которой оно существует. Действительно, например, электрическая энергия не перейдет в другие формы, пока не встретит сопротивление существованию энергии в данной форме. К сожалению, электрическая энергия всегда встречает сопротивление и переходит в другие формы, например в тепло, свет, механическое движение, если, конечно, не иметь в виду течение электричества по проводнику при абсолютном нуле, а также течение электричества в магнитах.

Тело, обладающее движением, вечно будет лететь по прямой, пока не встретит сопротивление, и его энергия не преобразуется в другую форму. Тепловая энергия, в отличие от других видов энергии, существует всегда в каждом теле и при этом тепловая энергия всех тел на Земле взаимодействуют и стремится к равновесию. При сильном нагревании, например, нагревании пара, тепловая энергия преобразуется в энергию механического движения.

Итак, одни формы энергии самопроизвольно не переходят в другие формы. Всегда нужно затратить работу. При таком положении дел мы не могли бы получать энергию для наших нужд. Но, к счастью, при известных условиях атомы одних веществ самопроизвольно сливаются в атомы других веществ и при этом выделяется энергия. Например, термоядерные реакции на Солнце, где атомы водорода сливаются в атомы гелия. Именно эту энергию человечество и использует на протяжении своей истории.

По сравнению с возрастом Земли, человечество возникло недавно. Термоядерную же энергию Солнца способны аккумулировать растения и живые организмы. Далее они превращаются в уголь, газ или нефть. Именно эту преобразованную и аккумулированную термоядерную энергию мы и используем для повседневных нужд, вновь преобразовывая в тепло. К сказанному относится и энергия ветра.

Кроме того, нам планета представляет возможность использовать гравитационную энергию. Это возможно благодаря совместному действию термоядерной энергии Солнца и энергии гравитации Земли. Благодаря термоядерной энергии Солнца вода в океанах превращается в пар и далее в материках идут дожди, вследствие чего текут реки. Течение же рек обусловливается гравитационным притяжением Земли. А энергию течения воды люди стали использовать с глубокой древности. Сначала в мельницах, а после изобретения генераторов люди стали строить гидроэлектростанции.

Кроме того, Природа представляет нам возможность использования следующей формы энергии. Ядра урана не стабильны. Ядра атомов урана при бомбардировке нейтронами преобразуются в атомы других веществ и при этом выделяется тепловая энергия.

Итак, мы в течение всей своей истории в основном использовали термоядерную энергию. Термоядерные процессы идут на Солнце. В настоящее время люди пытаются получить термоядерные реакции в специальных аппаратах. Например, томагавках.

понедельник, 29 сентября 2008 г.

Энергоэффективные 45-нм CPU AMD появятся на рынке во 2 квартале 2009 года.



Не так давно мы сообщали о том, что AMD вскоре изменит привычную схему наименований своих процессоров, перейдя от 4-символьного обозначения модели к 5-символьному.

Источник пишет, что CPU с пониженным энергопотреблением будут называться, в зависимости от количества ядер, Phenom X4 1xx00e или Phenom X3 1xx00e.

Phenom X4 1xx00e будут построены на ядре Propus, но лишены кэш-памяти третьего уровня. Предположительно, в стартовой линейке окажутся две модели. Первая будет работать на частоте 2,3~2,6 ГГц с TDP 65 Вт, вторая — на частоте 2,1~2,4 ГГц с TDP 45 Вт.

Phenom X3 1xx00e будут представлять собой, фактически, такие же продукты, но с одним отключенным ядром.

Отметим, что все энергоэффективные 45-нм новинки будут выпускаться с новым процессорным разъёмом Socket AM3.

вторник, 26 августа 2008 г.

Документация по Большому адронному коллайдеру опубликована в сети Интернет.


Полные технические сведения, которые касаются деталей, конструкции и дизайна Большого адронного коллайдера и всех его шести детекторов частиц были опубликованы на сайте научного журнала Journal of Instrumentation. Более 1600 страниц, таков объем опубликованного материала.

Первый пробный запуск коллайдера должен состояться осенью текущего года, только после запуска коллайдера специалисты смогут зафиксировать первые столкновения частиц.

Опубликованные материалы являются собственностью швейцарского института ядерной физики CERN, но на их размещение в открытом доступе было получено разрешение, говорят в журнале Journal of Instrumentation.

Говорит один из координаторов проекта CERN Atlas Рудигер Восс:

"Впервые мы публикуем настолько полные сведения о физическом ускорителе частиц. Более того, публикация происходит еще до того, как ускоритель фактически был введен в строй".

Так же можно по данной теме найти информацию на портале по электромонтажным изделиям, -  электромонтажные изделия используют во всех областях науки и техники в мире. Так что дерзайте! )

Вся документация доступна по адресу в сети Интернет: http://www.iop.org/EJ/journal/-page=extra.lhc/jinst.

среда, 4 июня 2008 г.

Компания AMD начала поставку 4-ядерных процессоров Budapest.



Поступило сообщение от компании AMD о начале поставок новых процессоров AMD Opteron (Budapest), которые предназначены исключительно для работы в однопроцессорных системах начального уровня. Представленные ранее четырех ядерные процессоры компании AMD в частности Opteron (Barcelona), предназначались для работы в 2-4 и 8-процессорных системах.

Новая линейка процессоров получила маркировку 1300 Series и существуют в трех вариантах - 1352 (2.1GHz), 1354 (2.2GHz) и 1356 (2.3GHz). Стоит напомнить, что в компании AMD говорили о поставках процессора Budapest во второй половине 2007 года, но на практике задержка составила чуть меньше года.

Производитель суперкомпьютеров компания Cray стала первым заказчиком процессоров Budapest, которая собирается создавать системы серии XT4 на базе Budapest.