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太阳能发电厂从太空获取电力

解密- 能源和太空利益相关者正在伦敦举行会议,以推进欧洲航天局的项目。 捕获 太阳的能量 来自太空的光线永久发光,不会被大气衰减,将其转化为电力并通过无线技术传输到地球。 这个新概念是由科幻小说作家艾萨克·阿西莫夫 (Isaac Asimov) 在 20 世纪 40 年代初提出的,然后由 NASA 工程师彼得·格拉泽 (Peter Glaser) 于 1968 年正式确定。 此后,美国宇航局、波音公司和三菱公司进行了多项研究。 它的承诺是:获得几乎无限的能源,从而有可能结束化石燃料。 这个概念正在重新引起人们的兴趣,因为它将是对抗 全球暖化 减少污染排放,同时确保全球获得清洁能源。

蒙巴尼亚作为雷管,迪玛利亚错过了退出……顶部和失败

蒙巴尼亚拯救了 OM,洛佩斯至关重要,迪马利亚错过了他的最后一场欧洲杯比赛……了解 OM 对阵本菲卡 (1-0) 的资格赛期间引起编辑人员注意的内容。 最高额 保罗·洛佩兹 (Pau Lopez),可靠的 OM 门将 这位奥运门将并没有经历过他历史上最复杂的比赛,但当球队需要他时,他表现得果断。 第73分钟,他抓住了葡萄牙人的两次机会,将迪马利亚3米外的射门挡出。 然后,他被定位在后者的头上(第 86 次),然后在第二次尝试(第 96 次)期间灵活地依靠他的支撑。 加时赛中,他很快出来在卡布拉尔(第107位)面前反击。 在点球大战中受到启发,他击退了席尔瓦的射门。 蒙巴尼亚改变了比赛 蒙巴尼亚在第59分钟代替索格洛上场,表现将比第一回合更好。 他的挑衅能力对于 OM

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沃里克·戴维斯 (Warwick Davis) 向去世的妻子萨曼莎 (Samantha) 致敬,萨曼莎享年 53 岁

萨曼莎·戴维斯的妻子 星球大战 和 哈利·波特 演员沃里克·戴维斯去世,享年 53 岁。 戴维斯在一份声明中向萨曼莎致敬,并透露与他结婚 32 年的妻子于 3 月 24 日去世。 这对夫妇于 1988 年朗·霍华德 (Ron Howard) 的奇幻电影片场首次相识 柳,共同创办了侏儒症慈善机构 英国小人物。 戴维斯告诉 英国广播公司 萨曼莎的去世“给我们的家庭生活留下了巨大的空洞”,并补充道:“我想念她的拥抱。”

谷歌解雇 28 名员工,抗议与以色列签订云合同

谷歌在加沙战争期间向以色列政府提供技术引发抗议后,解雇了 28 名员工,进一步加剧了围绕一项热门协议的紧张局势。 谷歌周三晚间确认解雇事件的前一天,九名员工在纽约和加利福尼亚州桑尼维尔办公室的静坐抗议中被捕,此前该公司向警方报了警。 谷歌的异议集中在“Project Nimbus”上,这是一份于 2021 年签署的价值 12 亿美元的合同,要求谷歌和亚马逊向以色列政府提供云计算和人工智能服务。 抗议活动主要由一个名为“No Tech For Apartheid”的组织组织。 谷歌表示 Nimbus 并未部署在武器或情报收集中。 谷歌在一份声明中将解雇 28 名员工的原因归咎于“完全不可接受的行为”,这种行为阻碍了部分员工完成工作,并营造了一种威胁氛围。 这家位于加利福尼亚州山景城的公司补充说,它仍在调查抗议期间发生的事情,这意味着仍有可能解雇更多工人。 在一篇博文中,No Tech For Apartheid

特朗普在 2020 年选举案件中与刑事指控作斗争时,未能阻止 1 月 6 日的诉讼

华盛顿(美联社)—— 唐纳德·特朗普 周四,他未能暂停一系列指控他煽动美国国会大厦袭击的诉讼,而这位前总统则在与他的斗争作斗争。 2020年干扰选举刑事案件 在华盛顿。 华盛顿的美国地区法官阿米特·梅塔驳回了辩护律师提出的要求 寻求让特朗普承担责任的民事案件 2021 年 1 月 6 日,骚乱被搁置,而指控他密谋推翻选举失败的刑事案件则被搁置。 乔·拜登总统 播放出来。 这是共和党总统候选人的最新法律挫折, 谁的审判 在单独的刑事案件中 封口费相关案件 2016 年竞选期间的付款从本周在纽约选出陪审团开始。 1月6日,保卫国会大厦的民主党议员和警察提起诉讼,要求为他们在袭击中遭受的伤害寻求民事赔偿,此次袭击旨在阻止国会认证拜登的胜利。 特朗普声称,他不能因导致数十名警察受伤的骚乱而被起诉,并辩称他的 集会期间的言论 在冲击国会大厦之前,该事件涉及“公众关心的问题”,属于总统绝对豁免权的范围。

Goldene:首次创造出单原子厚度的金片

林雪平大学的研究人员 我是 成功的 要得到 金片只有一个原子厚 这要归功于日本铁匠使用的数百年历史的方法。 这是一项重要的创新,被命名为“ 金色的由于金属容易结块,经过多年的尝试均未成功。 “如果你把一种材料做得非常薄,就会发生一些非凡的事情——就像你知道的,石墨烯也会发生同样的情况。 金通常是金属,但如果它是单个原子厚,它可以变成半导体“, 已解释 Shun Kashiwaya,林雪平大学材料设计部研究员。 为了创造金色,研究人员使用了 一种三维基材,金嵌入钛层和碳层之间。 “我们在创建基础材料时考虑了完全不同的应用,我们从一种称为碳化硅钛的导电陶瓷开始,其中硅存在于薄层中。 这个想法是在材料上涂上金以形成接触。 但是当我们将组件暴露在高温下时, 基材内的硅层已被金取代”林雪平大学薄膜物理学教授拉尔斯·霍特曼说道。 这种称为插层的现象可以得到金和碳化钛:研究人员可以从那里获得金和碳化钛。 剥落的,或者可以说,提取的,黄金。 多年来他们不知道该怎么办,直到转折点。 纯粹出于偶然,拉斯·霍特曼 (Lars Hultman)