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磁気浮上 - 史上最速の列車の完全な物理学 - cover

磁気浮上 - 史上最速の列車の完全な物理学

Fouad Sabry

Übersetzer Kei Imano

Verlag: 10億人の知識があります [Japanese]

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Beschreibung

Magnetic Levitation とは
 
Magnetic levitation (maglev と綴ることもある) または磁気サスペンションとして知られる技術は、磁場と外部サポートなし。磁力を反力として使用することにより、重力やその他の力の影響を無効にすることができます。
 
メリット
 
(I) 洞察、および次のトピックに関する検証:
 
第 1 章: 磁気浮揚
 
第 2 章: 反磁性
 
第 3 章: 磁気
 
第 3 章4: 磁石
 
第 5 章: マイスナー効果
 
第 6 章: 電磁石
 
第 7 章: 磁化率
 
第 8 章: 超伝導磁石
 
第 9 章: 渦電流
 
第 10 章: Earnshaw の定理
 
第 11 章: 電気力学的サスペンション
 
第 12 章: 浮揚
 
第 13 章: 磁気軸受
 
第 14 章: 透過性 (電磁気)
 
第 15 章: リニアモーターカー
 
第 16 章: 電磁シールド
 
第 17 章: 熱分解炭素
 
第 18 章: 電磁サスペンション
 
第 19 章: SCMaglev
 
第 20 章: スピン安定化磁気浮上
 
第 21 章: フラックス ポンピング
 
(II) 回答磁気浮上に関する一般的なよくある質問。
 
(III) 多くの分野での磁気浮上の使用に関する実際の例。
 
(IV) 簡単に説明する 17 の付録、266 の新しい情報。
 
対象読者
 
専門家、学部生、大学院生、愛好家、愛好家、およびあらゆる種類の磁気浮上に関する基本的な知識や情報を超えたい人。
Verfügbar seit: 27.10.2022.
Drucklänge: 369 Seiten.

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    グラウンド エフェクト トレインとは
     
    磁気浮上トレイン (マグレブ トレインとも呼ばれます) に代わるものは、グラウンド エフェクト トレインです。どちらのシナリオでも、車両が地面に接触するのを避けることが、ドライバーの主な焦点となります。磁気浮上式列車は磁気を利用してこれを行いますが、地面効果列車は、ホバークラフトの方法または「地面効果翼」設計の利用により、エア クッションを利用してこれを行います。
     
    メリット
     
    (I) 次のトピックに関する洞察と検証:
     
    第 1 章: グラウンド エフェクト トレイン
     
    第 2 章: リニア モーター
     
    第 3 章: 推進力
     
    第 4 章: ホバークラフト
     
    第 5 章: Transrapid
     
    第 6 章: リニア誘導モーター
     
    第 7 章: 電磁サスペンション
     
    第 8 章: 浮揚
     
    第 9 章: ホバーボード
     
    第 9 章10: Inductrack
     
    第 11 章: マグレブ
     
    第 12 章: ホバーカー
     
    第 13 章: エアロトレイン
     
    第 14 章: 電磁サスペンション
     
    p>
     
    第 15 章: リニアモーターカー
     
    第 16 章: ターボジェット列車
     
    第 17 章: ROMAG
     
    第 18 章: 追跡ホバークラフト
     
    第 19 章: ホバートレイン
     
    第 20 章: オーティス ホヴェア
     
    第 21 章: 磁気浮揚化
     
    (II) グラウンド エフェクト トレインに関するパブリック トップの質問に回答します。
     
    (III) 多くの分野でのグラウンド エフェクト トレインの使用に関する実際の例
     
    (IV) 地面効果列車の技術を 360 度完全に理解するために、各業界の 266 の新しい技術を簡潔に説明する 17 の付録。
     
    この本の対象者>
     
    専門家、学部生および大学院生、愛好家、愛好家、およびあらゆる種類の地面効果列車に関する基本的な知識や情報を超えたい人。
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    2: ロボット: さまざまな分野でのロボットの設計、開発、運用の側面を探ります。
     
    3: 自律型ロボット: ロボットが自律的に動作し、医療や輸送などの業界に革命を起こす方法を学びます。
     
    4: 腹腔鏡検査: 最小侵襲手術におけるロボットの役割を理解し、精度と回復時間を向上させます。
     
    5: 軍用ロボット: 監視から自律戦闘まで、防衛におけるロボットの使用の増加について調べます。
     
    6: 遠隔手術: 遠隔操作による手術の画期的な応用を理解し、遠くからでも精度を高めます。
     
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    8: ビジネス プロセスの自動化: ロボット工学と ai がどのようにビジネス オペレーションを合理化し、効率性を高めているかを確認します。
     
    9: 最小侵襲手術: ロボットがどのように医療手順を変え、リスクと回復時間を削減しているかを理解し、理解します。
     
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    12: 人工知能の応用: ヘルスケアから金融まで、業界全体にわたる ai の影響について調べます。
     
    13: zeus ロボット手術システム: ロボット手術の精度向上に革命をもたらした zeus システムの役割について学びます。
     
    14: 機械倫理: ロボットが道徳的に健全な判断を下せるようにする、機械倫理という新興分​​野について学びます。
     
    15: 致死的な自律兵器: 自律戦闘の可能性があるロボットを取り巻く危険性と議論を調べます。
     
    16: キラーロボット阻止キャンペーン: ロボット工学と ai の軍事化を阻止するための世界的な動きを理解します。
     
    17: 移動型産業用ロボット: ロボットが移動と自動化を通じて産業の効率性を高める方法を調べます。
     
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    21: ヒューマノイド ロボット: 人間の外見や動作を模倣するロボットの作成に関わる最先端の技術を探ります。
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