Kelet-Magyarország, 1973. október (33. évfolyam, 230-255. szám)

1973-10-07 / 235. szám

T973 filiert TKm-WK&r'AttöRszÄig — TAsxnwAm MSEtrestpf OOYVßUNBfc — És egy ilyen kis összekoccanás miatt válni akarnak? GYENGÉD FIGYELMEZTETÉS A kerámia reneszánsza A kerámiaipar többezeréves történelemre tekinthet vissza. Égetett téglából épültek az ókori Babilon létesítményei, Szamarkand és Kijev műemlékei pedig mindmáig megőrizték csodálatos kerámia-borításukat. És a kerámia mégis átadta helyét az ipari méretekben job­ban bevált vasbeton konstrukcióknak. De lehet-e kerámiát is folyamatos tech­nológiával gyártani? Erre a kérdésre a Szov­jetunióban egy krasznodári kutatórészleg adott pozitív választ az úgynevezett vibrációs kerá­mia kidolgozásával. Ha az égetett anyagot porózus kötőanyag­gal (keramzittal, habkővel, darabosított sa­salakkal) keverik, az ily módon előállított anyagból készült nagyméretű elemek nem zsugorodnak. A kiindulási anyag vibrációs asztalon, majd a kemencéknél használt bille­nőkocsiban való formálása jó eredménnyel járt. Az így előállított vibrációs kerámia 80%- ban porózus kötőanyagot tartalmaz. Az új anyag kétszer könnyebb a téglánál. A vibrációs kerámia jó zajszigetelő, nem árt neki a fagy és 1400 fokos hőmérsékletet is kibír (a beton 400 C fok fölött már kezd tönk­remenni). További előnye, hogy a vibrokerá- miá ára kb. fele a beton árának. A krasznodári területen már dolgoznak az első vibrokerámia panelgyárak felépítésén. Az új létesítmények falblokkokat, csőszigete­lő héjakat és ipari kemencéknél használt la­pokat is gyártanak majd. A csillagközi kénhidrogén A kénhidrogén az egyik legközönségesebb földi vulkáni gáz. A csillagászati objektumok­ban azonban eddig nem sikerült kimutatni. 1972-ben a Green Bank-i rádiócsillagászati obszervatóriumban a 10,8 m-es antennával felfedezték a kénhidrogén sugárzását 7 külön­böző interstelláris gázködben. A legerősebb forrás az Orion A nevű kompakt infravörös köd, mely az ismert Orion-köd közepe táján található. t Rakéták — ellenrakéták A ballisztikus rakéták és ellenrakéták ki­fejlődése tulajdonképpen a lövedék—páncél örök versenyének legújabb megnyilvánulása. Az atomfegyver 1945-ös megjelenése a mér­leget erősen a lövedék oldalára billentette. Ez a kiegyensúlyozatlanság csak tovább növeke­dett azzal, hogy az atomtölteteket rakéták se­gítségével juttathatják el távoli ellenséges célpontokba. Az egyensúly visszaállítása érdekében keresték a „páncélt”, hogy bevált eljárásokat alkalmazhassanak és a támadó fegyverrend­szer gyengeségeit kihasználhassák. Ugyanak­kor a támadó rakétarendszereket módosítot­ták, tökéletesítették és növelték bonyolult­ságukat, hogy hatásosságukat megőrizhessék. Ez a rakéta—ellenrakéta versengés váltako­zó sikerrel folyik és még távol van a befeje- jéstől. A jelenlegi rakétaelhárító rendszerék alapvető eíve szerint ellenrakéták alkalmazá­sát tervezik a támadó rakétákkal való talál­kozás megvalósítására. Az ellenrakéta kere­sőfeje készíti elő a találkozást vagy a meg­közelítést, hogy robbanótöltetével a támadó rakéta megrongálása útján feladatának tel­jesítését megakadályozza. A rakétaelhárító rendszerek felderítő- és irányító rádióloká­torokat. számítógépeket és különböző ellen­rakétákat foglalkoztatnak. Mindezek közül azonban a tényleges pusztító fegyver az el­lenrakéta nukleáris töltete, amely tevékeny­ségét a világűrben fejti ki. Milyen viszontagságok érik a támadó rakétát az ellenrákéta nukleáris töltetének robbanásakor? Maga e robbanási energia mechanikai, hő és sugárzási energia formá­jában mutatkozik meg. Ezek a formák ke­verednek, felváltják egymást vagy pontosab­ban gyorsan átalakulnak. A szóbanforgó ener­giákról akkor alkothatunk képet, ha arra gondolunk, hogy az 1 megatonnás termonuk­leáris robbanás alig egy ezredmásodperc alatt annyi energiát szabadít fel, ami egy 300 ezer kW-os vízierőmű félévi energiatermelésével egyenértékű. Jóllehet a hővédőpajzs kiálthat­ja a légkörbe való visszatérés hőhatását és elviselheti a rongálódásokat, de ha a robba­nás hőhatásai mindehhez hozzáadódnak, ak­kor már kétséges lehet a feladat zavartalan teljesítése. A hőhatás az irányító elektronika működését is megzavarhatja, de zavarok lép­hetnek fel a robbanófej elektronikájában vagy magában a nukleáris töltetben is. Jelenleg az elektronikus berendezésék képezik a ballasztikus rakéták legsebezhe­tőbb pontjait. Az áramkörök ellenállóképes­sége jelentős láncszem a rakéták atomrobba­nással szembeni túlélőképességének láncola­tában. A rakéta—ellenrakéta versengés tehát to­vább tart és egyre többe kerül. Mindkét ver­senytárs újabb és újabb módszereket és esz­közöket vet be. Alkoholszonda, radar és képmagnó A gépjárműközlekedési balesetek történe­tének első áldozataként azt az angol férfit tartják számon, akit 1896. augusztusában el­ütött egy óránként 7 kilométeres sebességgel „száguldó” autó. Ki tudná pontosan megmonda­ni, hogy azóta hány százezer emberéletet köve­telt a „négykerekű Moluch”. Az azonban bi­zonyos, hogy a baleseteket előidéző okok kö­zött az ittasság és a gyorshajtás az első két helyen áll. A hatósági ellenőrzések során igen soká­ig csak szemmel tudták megítélni a gyors­hajtás mértékét, és orral az ittasság tényét, ezek azonban nem voltak bizonyító erejű „dokumentumok”. A néhány év óta haszná­latban levő alkoholszonda, és a közelmúltban alkalmazott fényképezőgéppel kombinált se­bességmérő radar -— az úgynevezett Traffi- pax — egy csapásra megváltoztatta a helyze­tet. Ma már minden gépjárművezető félőn tiszteli a technikának e két hasznos vívmá­nyát. Elszíneződő kristályok A szondás módszer a kilégzett leve­gő alkoholtartalmának kimutatására szol­gál. A nálunk használt, hazai szabada­lom alapján készült szonda a kénsavas ammóniumbikarbónát alkohol iránti rend­kívül nagy érzékenységét hasznosítja. A próba abból áll. hogy a vizsgált személynek 2-3 percen át levegőt kell átfújnia a szondán. Ha ilyenkor a szonda alsó felében levő üveg­szemcsék között elhelyezkedő reagens eredeti sárga színe nem változik meg, nincs alkohol a kilégzett levegőben. Minél jobban közelít a színelváltozás a barna, a sárgás-zöld és a fű­zőid árnyalatokon át a kékes-zöld szín felé, annál több alkoholt fogyasztott a „delikvens”. Az alkoholszonda az ittasság tényének megállapítására szolgál, az ittasság foka pe­dig a vér alkoholtartalmának kimutatása alapján történik (természetesen erre nézve már a szonda is szolgál felvilágosítással). A vér alkoholtartalmát ezrelékes értékekben fejezik ki, egy ezrelék véralkoholtartalom annyit jelent, hogy a vizsgált vér minden mi- lilitereben egy miligramm alkohol van. Ha a véralkoholtartalom 0,5 ezrelék alatt van, nincs alkoholos befolyásoltság; 0,5—0,8 ezrelék között igen enyhén, 0,8—1,5 között enyhén, 1,5—2.5 ezrelék között közepesen be­folyásolt a vizsgált személy; 2,5—3.0 ezrelék között súlyosan befolyásoltnak számít. A büntetés mértéke nálunk attól függ, hogy a véralkohol-tartalom 0,8 ezrelék alatt vagy fölött van-e. Az előbbi szabálysértés, az utóbbi pedig vétség (függetlenül attól, hogy baleset történt-e), tehát gyakorlatilag egy gramm elfogyasztása is tilos a gépjárműveze­tés tartama alatt vagy azt megelőzaően. A 0,8 ezrelék alatti véralkoholszintet — é ezt bizony kevesen tudják — már három ded bor, fél deci pálinka, három pohár sör elfo­gyasztása előidézi. Ez a mennyiség az ívástő! számított egy óra múlva szívódik fel teljesen attól kezdve fokozatosan csökken a vérben való jelenléte. A szervezet óránként 0,15 ez­relék alkoholt dolgoz fel, így kb. öt óra kell ahhoz, hogy az előbbi — viszonylag kis meny- nyiségű — italfélék kiürüljenek a szervezet­ből. Mindezt jól tudják és figyelembe veszik a véralkoholszint-vizsgálatokat végző szakem­berek. Másodpercenként két felvétel A „sebesség mámora” legalább annyi balesetet okoz, mint az alkoholos befolyásolt­ság. A megengedett sebességet túllépők ellen hatásos „fegyvernek” bizonyult a Traffipax. A sebességmérő radarberendezés, mely gépkocsiba építve és állványra szerelve egy­aránt működtethető, koncentrált nagyfrekven­ciájú sugárnyalábot bocsát ki. Ha a sugarak mozgó járművet érnek, egy részük visszave­rődik. A visszaverődött hullámokat antenna fogja fel, és megfelelő átalakító berendezések — a fizikából ismert Dopplereffektus szerinti frekvenciaváltozásból — azonnal kiszámítják a sebességet, s az megjelenik az ún. digitális kiírón. A készülékhez fényképező berendezés is tartozik, mely a megengedettnél gyorsabban haladó gépkocsit automatikusan lefényképezi, s ugyanakkor a képre felveszi a dátumot, a pontos időt és a haladási sebességet mutató műszer állását is. A készülék rendkívül gyors, másodpercenként két különböző sebességed haladó gépkocsit tud lefényképezni. A sebes­ségmérő radar elől nem lehet kitérni, akár 50 méter széles úttesten is képes a forgalom fi­gyelésére és a szabálysértők kiválasztására. A gyorshajtókat nem szükséges megállítani, mert a fénykép alapján törénik a későbbi fel­jelentés, és a felvétel objektív bizonyítékként szerepel az eljárás során. A határozat ellen lehet ugyan kifogással élni, de minek... Képmagnó az autóúton Az NSZK autópályáin a közlekedési rend­őrök újabban teleyíziós kamerákkal felfegy­verkezve cirkálnak. Ha valaki nem tartja be a követési távolságot, szabálytalanul előz, megfordul vágy tolat az autópályán, a rendőr­ségi kocsiban megnyomják az elektronikus kamera kioldóját és képmagnóra veszik fel az „eseményeket”. Az új rendszer bevezeté­séig a vétkesek többsége tagadta, hogy sza­bálytalankodott volna. Most a felvétel vissza­játszásakor azonban azonnal elismerik a tény­állást. A képmagnó 12 X 12 centiméteres képé ernyőn jeleníti meg a képsorokat. KERESZT REJT VÉN^ 1849. október 7-én halt meg Edgar A. Poe. Semmire sem volt olyan büszke, mint józan, éles logikájára. Ö „találta fel” az amatőr detektívet, ... folyt, a beküldendő vízsz. 1., függ. 1,, és 18. sorokban. VÍZSZINTES*: 14. Sárgás színű zsiradék. 15. ö irányitá. 16. Kutyája. 17. Rendelet, parancsolat, hirdet­mény, latinul fonetikusan. 19. GES. 20. Nagy-Britanniai gép­kocsik nemzetközi .leizése. 21. Kereskedelmi műszó. 22. ö ki­csoda? 23. Úgynevezett. 24. Kéz- vég’ek! 25, Helyhatározó rag. 27. És latinul. 29. Saját magam. 30. Tutaja egynemű betűi. 31. összetett szavak elején az adott szónak olajokkal való kapcso­latára utal. 31. Ilyen a szemöl­dök is. 36. Lyukasztá. 37. Pu­ha, nyújtható borfajta. 39. Ha­rag latinul. 40. Jugoszláv kikö­tő város. 41. Alumíniumföld. 42. Kopasz. 43. Templomi áldo­zati asztal. 46. Ilyen társ is van. 43. Somogy megyei határ- állomás. 51. Kioltja az életet. 52. Ennivalója. 54. Japán tán­cosnő (+’). 55. Rúg betűi. 56. Magnézium vegyjele. 57. Isme­retlen névjele. 59. Hónap rövi­dítés. GO. Urmérték rövidítés. 61. Személyes névmás. G2. Csi­gafajta. G4. Igekötő. 65. Rá­dium vegyjele. 66. Szúró fegy­ver. 68. Az ideges emberből ez hiányzik. 71. Katlan-ban van! 72. Heves megyei községből va­ló. 74. Vízijárművek. FÜGGŐLEGES: 2. Olyan tárgy, melynek va­laki titkos erőt tulajdonit. 3. Sínek közepe! 4. Fordított indí­ték! 5. Kedvenc kiskutyája.i 6. Veszprém megyei község. 7. össze-vissza olajozza!!! 8. Kony­hában használt ruhadarab. 9. EKU. 10. Belgrád elővárosa. 11. Mutató névmás. 12. Ez a nap elmúlt! 13. Agamemnon és Klütaimnésztra leánya.' 26. 1921- ben bevezetett új gazdaságpo­litika a SZU-ban. 28. Szemé­lyes névmás. 29. Ilyen vágy is van! 30. Bír, vél. 32. Két le­hetőség között választ, latin eredetű szó. 34. Vív régiesen. 35. Éneklő szócska. 36. Dísz­tárgyat készít fából. 38. Légi idegen szóval. 40. Takarmány. 44. A többnél is több. 45. Zúz, rombol. 46. Közterület. 47. Olasz névelő. 49. Szarvasfajta. 50. Ki­váló színészünk volt (Gyula). 52. Lángol. 53. Fonetikus más­salhangzó. 56. Mocsárgáz. S3. Valamely állítással vagy kér­déssel kapcsolatban a válasz sürgetése. 62, A legkisebb fo­lyóvízig. 63. M-mel a végén: vi­selkedési norma. 67. Fogoly. 69. Heréit kos. 70. Afrikai ország rövidített neve. 71. Vonatkozó névmás. 73. SÜ. 75. IT. A megfejtéseket október 15- ig kell beküldeni. CSAK LEVELEZŐLAPON BE­KÜLDÖTT MEGFEJTÉSEKET FOGADUNK EL! Szeptember 23-ai rejtvénypá­ly ázatunk megfejtése: „búsungó szívvel madarak dalolnak s lassan le­száll a szeptemberi alkony.* Szeptemberi délután. Nyertesek: Balogh Jolán, Kennyey Zoltánné. dr. Kubassy Tamásné, Sallai Pálné, Szakady Márta nyíregyházi, Papp Simon Sándorné laskodi. Kovács Er­zsébet mátészalkai, Simon Já­nos petneházai. Gulyás Lajosné vámosatyai és Tóth János zá­honyi kedves rejt vény fejtőink. A nyereménykönyveket nomi tán elküldtük! ; m wte

Next

/
Thumbnails
Contents