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内维尔·弗朗西斯·莫特爵士,CH,FRS(英语:Sir Nevill Francis Mott,1905年9月30日—1996年8月8日),英国物理学家,1977年,因为对磁性和无序体系电子结构的基础性理论研究,与菲利普·安德森、约翰·凡扶累克共同荣获诺贝尔物理学奖。
Sir Nevill Francis Mott CH FRS (30. September 1905 - 8. August 1996) war ein britischer Physiker, der 1977 den Nobelpreis für Physik für seine Arbeiten über die elektronische Struktur von magnetischen und ungeordneten Systemen, insbesondere amorphen Halbleitern, erhielt. Den Preis teilte er sich mit Philip W. Anderson und J. H. Van Vleck. Die drei hatten lose verwandte Forschungsarbeiten durchgeführt. Mott und Anderson klärten die Gründe, warum magnetische oder amorphe Materialien manchmal metallisch und manchmal isolierend sein k

Das Uchinoura Space Center (jap. 内之浦宇宙空間観測所, Uchinoura Uchū Kūkan Kansokusho, dt. „Weltraumobservatorium Uchinoura“) ist ein 1962 gegründeter Weltraumbahnhof nahe der japanischen Stadt Kimotsuki (vormals Uchinoura) in der Präfektur Kagoshima auf der Insel Kyūshū. Bis vor der Gründung der JAXA im Jahr 2003 hieß der Weltraumbahnhof Kagoshima Space Center (鹿児島宇宙空間観測所, Kagoshima Uchū Kūkan Kansokusho) und wurde vom Institute of Space and Astronautical Science (ISAS) betrieben.[1] Die gesamte Anlage ist auf verschiedenen Terrassen und abgeflachten Berggipfeln in die Landschaft eingebettet. Vom Uchinoura Space Center werden vor allem wissenschaftliche Satelliten gestartet.
内之浦宇宙空间観测所(Uchinoura Space Center ,略称USC)是日本宇宙科学研究所(现为宇宙航空研究开发机构)所有的火箭发射中心,位于鹿儿岛县内之浦町,本火箭发射中心也是世界罕见的山地发射台。







能量转换效率是指一个能量转换设备所输出可利用的能量相对其输入能量的比值。输出的可利用能量可能是电能、机械功或是热量。输入能量与输出可利用能量的差值,称为能量损耗。当能量转换流程的效率愈高,能量损耗就愈少。工程师都会尽可能提高能量转换效率,以节省能量损耗产生的浪费与费用。
能量转换效率没有一致的定义,主要和输出能量可利用的程度有关。
- {\displaystyle \eta ={\frac {P_{\mathrm {out} }}{P_{\mathrm {in} }}}}
一般而言能量转换效率是一个介于0到1之间的无量纲数字,有时也会用百分比表示。能量转换效率不可能超过100%,因为永动机不存在。不过像热泵之类的设备将热由一处移到另一处,不是进行能量的转换,其性能系数往往会超过100%。
Der Wirkungsgrad beschreibt die Effizienz einer technischen Einrichtung oder Anlage als Verhältniszahl der Dimension Zahl oder Prozentsatz, und zwar in der Regel das Verhältnis der Nutzenergie {\displaystyle E_{\mathrm {ab} }} zur zugeführten Energie {\displaystyle E_{\mathrm {zu} }} . Sofern keine Verfälschung durch gespeicherte Energie erfolgt, kann genauso mit der Leistung gerechnet werden als Verhältnis der Nutzleistung {\displaystyle P_{\mathrm {ab} }} zur zugeführten Leistung {\displaystyle P_{\mathrm {zu} }} . Üblicherweise wird der Wirkungsgrad mit dem griechischen Buchstaben {\displaystyle \eta } (eta) bezeichnet und kann Werte zwischen 0 und 1 annehmen:
- {\displaystyle \eta ={\frac {E_{\mathrm {ab} }}{E_{\mathrm {zu} }}}} oder {\displaystyle \eta ={\frac {P_{\mathrm {ab} }}{P_{\mathrm {zu} }}}}
{\displaystyle P_{\mathrm {ab} }}Elektromotor an der Welle abgibt und {\displaystyle P_{\mathrm {zu} }} die elektrische Leistung, die dem Motor zugeführt wird.
ist beispielsweise die mechanische Leistung, die einDer Gütegrad beschreibt hingegen nur innere Verluste einer Maschine und fällt meist erheblich besser aus.
Die Differenz von zugeführter und abgegebener Leistung wird als Verlustleistung bezeichnet.
Neben der allgemeinen Definition haben sich weitere Bezeichnungen wie beispielsweise Nutzungsgrad oder Arbeitszahl etabliert, die je nach Fachbereich bestimmte Randbedingungen und Besonderheiten des Energieflusses in den betrachteten Systemen berücksichtigen. So beziehen sich Nutzungsgrade oder Arbeitszahlen oft auf einen Betrachtungszeitraum (meist ein Jahr), über den die Energien aufsummiert werden.
Die momentan aufgenommene oder abgegebene Leistung bzw. Energie kann unabhängig vom Wirkungsgrad sehr unterschiedlich sein, wenn Leistungs- bzw. Energieaufnahme und -abgabe zeitlich versetzt auftreten, etwa beim Auf- und Entladen eines Akkumulators, oder bei der Aufnahme von solarer Energie durch Pflanzen und deren spätere Freisetzung durch Verbrennen.
Maschine, Prozess | Eingesetzte Energie | Nutzenergie | Wirkungsgrad [%] |
---|---|---|---|
Bereitstellung von Nutzenergie | |||
Kernkraftwerk | nuklear | elektrisch | 33 |
GuD-Kraftwerk (Erdgas) | chemisch | elektrisch | 50–62 |
MHD-Generator | kinetisch | elektrisch | 30 (max.) |
Solarzelle | elektromagnetisch (Sonnenstrahlung) | elektrisch | 5–27 (40) |
Thermoelement (thermoelektrischer Generator) | thermisch | elektrisch | 3–8 |
Wärmekraftwerk (Kohle) | chemisch | elektrisch | 25–50 |
Wärmekraftwerk oder Motor mit Kraft-Wärme-Kopplung[Anm. 2] |
chemisch | elektrisch und (thermisch) **) | 30–40 und (50–60) |
Wasserkraftwerk | mechanisch | elektrisch | 80–90 |
Windkraftanlage[Anm. 3] | mechanisch | elektrisch | 50 (max.) |
Elektrolyse von Wasser | elektrisch | chemisch | 70–80 |
Thermolyse von Wasser | thermisch | chemisch | 90 (fiktiv) |
Maschinen und Geräte | |||
Brennstoffzelle | chemisch | elektrisch | 20–60 |
Dampfmaschine | chemisch | mechanisch | 3–44 |
Stirlingmotor | thermisch | mechanisch | 10–66 |
Pulsstrahltriebwerk | chemisch | mechanisch | ? |
Ottomotor (1000 PS im Bestpunkt) | chemisch | mechanisch | 35–40 |
Dieselmotor (10.000 PS mit Turbo und Ladeluftkühlung) |
chemisch | mechanisch | 50 |
Zweitakt-Schiffsdiesel (100.000 PS Auslass ventilgesteuert, mit Turbo und Ladeluftkühlung) |
chemisch | mechanisch | 55 |
Elektromotor im Bestpunkt | elektrisch | mechanisch | 94–99,5 (> 90) |
Fahrrad | mechanisch | mechanisch | 90 (min.) |
Fahrraddynamo[Anm. 4] | mechanisch | elektrisch | 20–65 |
Gasverdichter / Gasturbine[Anm. 5] | mechanisch | mechanisch | 90 (ca.) |
Generator[Anm. 6] | mechanisch | elektrisch | 95–99,3 |
Glühlampe (keine Halogenlampe)[Anm. 1] | elektrisch | elektromagn. (sichtb. Licht) | 3–5 |
Hochspannungs-Gleichstrom-Kurzkupplung[Anm. 7] | elektrisch | elektrisch | 95 |
Lautsprecher[Anm. 8] | elektrisch | akustisch | 0,1–40, typ. 0,3 für Hifi |
LED[Anm. 1] | elektrisch | elektromagn. (sichtb. Licht) | 5–25 |
Schaltnetzteil (für el. Geräte) | elektrisch | elektrisch | 50–95 |
Sendeanlage | elektrisch | elektromagnetisch (Radiowellen) | 30–80 |
Thermoelement[Anm. 9] | thermisch | elektrisch | 3–8 |
Transformator | elektrisch | elektrisch | 50–99,7 |
Turbinentriebwerk (zivile Luftfahrt) | chemisch | mechanisch | 40 (max.) |
Wechselrichter | elektrisch | elektrisch | 93–98 |
Zahnradpumpe | mechanisch | mechanisch | 90 (max.) |
Wärmeproduktion | |||
Gasherd (Haushalt)[Anm. 10] | chemisch | thermisch | 30–40 |
Elektroherd (Haushalt)[Anm. 10] | elektrisch | thermisch | 50–60 |
Gasheizung | chemisch | thermisch | 80–90 |
Kohleofen (Haushalt) | chemisch | thermisch | 30–50 |
Kohleofen (Industrie) | chemisch | thermisch | 80–90 |
Lagerfeuer (Kochstelle)[Anm. 11] | chemisch | thermisch | 15 (max.) |
Offener Kamin | chemisch | thermisch | 10–30 |
Sonnenkollektor | elektromagnetisch (Sonnenstrahlung) | thermisch | 85 (max.) |
Boiler,[4] Tauchsieder | elektrisch | thermisch | 80–98 |
Natürliche Prozesse | |||
Photosynthese-Reaktion[Anm. 12] | elektromagnetisch (Sonnenlicht) | chemisch | 35 |
Glühwürmchen (Leuchtreaktion) | chemisch | elektromagnetisch (Licht) | 95 (max.) |
Mensch (Skelettmuskulatur)[Anm. 13] | chemisch | mechanisch | 0–30[5] |
Umfangreichere Prozesse | |||
Kohleabbau (Abbau von Kohle und anschließende Verbrennung)[Anm. 14] |
chemisch | thermisch | 30–60 (?) |
Photosynthese (Erzeugung von Biomasse und anschließende Verbrennung)[Anm. 15] |
elektromagnetisch (Sonnenlicht) | chemisch | 0,1–2,5 |

能源工程(Energy engineering)或能源系统工程,涉及能源效率、能源服务、设施管理、工厂工程、环境合规、可持续能源和可再生能源技术。能源工程是近代出现的工程学科,将物理、数学和化学领域的知识与经济和环境工程实践结合。能源工程师运用他们的技能来提高效率,并进一步开发可再生能源。能源工程师审核这些过程中的能源使用,并提出改进方法系统。这意味着建议建筑物采用先进的照明、更好的绝缘、更高效的加热和冷却性能。[1] 尽管能源工程师关心的是获得和我们 他们以最环保的方式获取能源,他们的领域并不局限于严格意义上的可再生能源,如水力、太阳能、生质能或地热。能源工程师还受雇于石油和天然气开采领域。










Niels Henrik David Bohr (* 7. Oktober 1885 in Kopenhagen; † 18. November 1962 ebenda) war ein dänischer Physiker. Er erhielt 1921 die Hughes-Medaille der Royal Society[1] und den Nobelpreis für Physik im Jahr 1922 „für seine Verdienste um die Erforschung der Struktur der Atome und der von ihnen ausgehenden Strahlung“.

Neil Alden Armstrong (* 5. August 1930 bei Wapakoneta, Ohio; † 25. August 2012 in Cincinnati, Ohio) war ein US-amerikanischer Testpilot und Astronaut. Er war Kommandant von Apollo 11, die mit Buzz Aldrin und Michael Collins zum Mond flog. Am 21. Juli 1969 betrat er als erster Mensch den Mond.
尼尔·奥尔登·阿姆斯特朗(英语:Neil Alden Armstrong,1930年8月5日—2012年8月25日)[1],美国宇航员、试飞员、海军飞行员和大学教授。在美国国家航空航天局服役时,阿姆斯特朗的首次太空任务是双子星8号,在这次任务中,他和大卫·斯科特执行了历史上第一次轨道对接。1969年7月21日,阿姆斯特朗在执行他的第二次也是最后一次太空任务阿波罗11号时,迈出了“人类的一大步”,成为第一个踏上月球的宇航员,也是在其他星球上留下足迹的第一人;他和其搭档巴兹·奥尔德林在月球表面共停留两个半小时。
成为宇航员之前,阿姆斯特朗曾是美国海军的飞机师,参与过朝鲜战争。他后来在国家航空咨询委员会(National Advisory Committee for Aeronautics,NACA)担任试飞员,飞行时间超过九百小时。作为试飞员,阿姆斯特朗飞过F-100“超级军刀”A型和C型、F-101“巫毒”以及F-104“星”式战斗机,他飞过的其他机型包括X-1B型、X-5、X-15、F-105“雷公”、F-106“三角标枪”、B-47“同温层喷气”、以及KC-135“同温层加油机”。
距离阿波罗11号登月点五十公里的阿姆斯特朗环形山就是以他的名字命名的。

尼尔斯·亨里克·阿贝尔(挪威语:Niels Henrik Abel,挪威语:[ˈɑ̀ːbl̩];1802年8月5日—1829年4月6日),挪威数学家,开启许多领域的研究,以证明悬疑250年的五次方程的根式解的不可能性和对椭圆函数的研究中提出阿贝尔方程式而闻名。
阿贝尔就读于奥斯陆大学。1825年得到政府资助,游学柏林和巴黎。尽管阿贝尔成就极高,生前却不得志,无法获得教席以专心研究,最后因过度贫穷染上肺结核逝世于挪威的弗罗兰。死后两天,来自柏林的聘书才寄到家中。跟同样早逝的伽罗华一同被奉为群论的先驱。现代有以他名字命名的阿贝尔奖。
法国数学家夏尔·埃尔米特称赞阿贝尔说:“阿贝尔留下的东西,足够让数学家们忙上五百年。”[1][2]另一法国数学家阿德里安-马里·勒让德说:“这挪威青年的头脑实在不简单啊!”
Niels Henrik Abel (* 5. August 1802 auf der Insel Finnøy, Ryfylke, Norwegen; † 6. April 1829 in Froland, Aust-Agder, Norwegen) war ein norwegischer Mathematiker, der trotz seines kurzen Lebens als einer der bedeutendsten Mathematiker des 19. Jahrhunderts gilt. Nach ihm sind unter anderem die abelschen Gruppen benannt.