<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
  <channel>
    <title>宇宙・科学 on 電子工作でライフハック！</title>
    <link>https://electwork.net/news_categories/%E5%AE%87%E5%AE%99%E7%A7%91%E5%AD%A6/</link>
    <description>Recent content in 宇宙・科学 on 電子工作でライフハック！</description>
    <image>
      <title>電子工作でライフハック！</title>
      <url>https://electwork.net/images/ogp-default.jpg?v=3</url>
      <link>https://electwork.net/images/ogp-default.jpg?v=3</link>
    </image>
    <generator>Hugo -- gohugo.io</generator>
    <language>ja</language>
    <lastBuildDate>Sat, 08 Aug 2026 00:00:00 +0900</lastBuildDate><atom:link href="https://electwork.net/news_categories/%E5%AE%87%E5%AE%99%E7%A7%91%E5%AD%A6/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
    <item>
      <title>アルテミスIII、月着陸へ向けた軌道上実証に｜2027年にドッキング試験</title>
      <link>https://electwork.net/news/artemis-iii-moon-landing-or-demo-february-2026-architecture-change/</link>
      <pubDate>Sat, 08 Aug 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
      
      <guid>https://electwork.net/news/artemis-iii-moon-landing-or-demo-february-2026-architecture-change/</guid>
      <description>2026年2月27日、NASA はアルテミス計画を『強化・追加・洗練』し、2028年の有人月面着陸を確実にするため、2027年のアルテミスIII を軌道上のドッキング実証に位置づけ直しました。着陸をあきらめる話ではなく、技術を段階的に確かめる前向きなステップです。NASA メインページの旧記述は更新遅れで、公式の計画を軸に整理します。</description>
    </item>
    
    <item>
      <title>ペルセウス座流星群2026は当たり年｜新月の好条件、同日に欧州で皆既日食</title>
      <link>https://electwork.net/news/perseid-meteor-shower-2026-new-moon-total-solar-eclipse-august-12/</link>
      <pubDate>Wed, 05 Aug 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
      
      <guid>https://electwork.net/news/perseid-meteor-shower-2026-new-moon-total-solar-eclipse-august-12/</guid>
      <description>2026年のペルセウス座流星群は8月13日ごろに極大を迎え、新月と重なって月明かりのない好条件になります。同じ新月が、この日には欧州へ皆既日食をもたらします。日本から日食は見えませんが流星群は見頃です。なぜ同じ日に両方が起きるのかを、撮り方まで装置目線で解説します。</description>
    </item>
    
    <item>
      <title>次の巨大望遠鏡 Roman、8月30日打上げ予定｜何を見る装置か</title>
      <link>https://electwork.net/news/nasa-roman-space-telescope-launch-2026-wide-field-dark-energy-preview/</link>
      <pubDate>Mon, 03 Aug 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
      
      <guid>https://electwork.net/news/nasa-roman-space-telescope-launch-2026-wide-field-dark-energy-preview/</guid>
      <description>NASAのナンシー・グレース・ローマン宇宙望遠鏡が2026年8月30日に打上げ予定（NASA公式）。ハッブルの100倍以上の広視野で約10億個の銀河や系外惑星をまとめて観測するサーベイ機です。何を見る装置なのか、ダークエネルギーやマイクロレンズ法を、電子工作の視点も交えて解説します。</description>
    </item>
    
    <item>
      <title>NASA Psyche、火星の重力で加速｜金属小惑星へ2029年夏の航路</title>
      <link>https://electwork.net/news/nasa-psyche-mars-gravity-assist-flyby-metal-asteroid-2029/</link>
      <pubDate>Sat, 01 Aug 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
      
      <guid>https://electwork.net/news/nasa-psyche-mars-gravity-assist-flyby-metal-asteroid-2029/</guid>
      <description>2026年5月15日、NASA の探査機 Psyche が火星で重力アシスト（スイングバイ）に成功し、7月にそのデータとタイムラプス動画が公開されました。推進剤を使わず火星の重力で加速し、金属小惑星プシケへの到達（2029年夏の予定）へ軌道は狙いどおり。重力アシストの仕組み、ホール効果スラスタによる電気推進、原始惑星のコア説という仮説まで、NASA/JPL の一次情報で整理します。</description>
    </item>
    
    <item>
      <title>AIの電力飢餓とSMR回帰｜Amazon・Google・TerraPowerの原子力調達</title>
      <link>https://electwork.net/news/ai-power-demand-smr-nuclear-2026-amazon-google-terrapower/</link>
      <pubDate>Tue, 28 Jul 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
      
      <guid>https://electwork.net/news/ai-power-demand-smr-nuclear-2026-amazon-google-terrapower/</guid>
      <description>AI・データセンターの電力需要急増を背景に、Amazon（X-energy）・Google（Kairos Power）・Microsoft（Three Mile Island 再稼働）・TerraPower（Natrium）が進める原子力調達を、エンジニア目線で整理。契約・出資・認可・着工などの「事実」と、2030年前後の稼働という「目標」を分けて解説し、SMR・先進炉の技術要点も押さえます。</description>
    </item>
    
    <item>
      <title>【世界初】宇宙から地上へ送電！JAXA「OHISAMAプロジェクト」2026年実験の仕組みと課題</title>
      <link>https://electwork.net/news/jaxa-ssps-ohisama-2026/</link>
      <pubDate>Tue, 28 Apr 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
      
      <guid>https://electwork.net/news/jaxa-ssps-ohisama-2026/</guid>
      <description>JAXAが2026年度に挑む宇宙太陽光発電（SSPS）・世界初の地上受電実証「OHISAMAプロジェクト」を技術者視点で解説。150kg衛星・フェーズドアレイ・GaAsレクテナの仕組み、受電実験地（埼玉県・長野県臼田）、カリフォルニア工科大との違い、カイロスロケット3連続失敗の影響、2050年100万kW構想まで。</description>
    </item>
    
    <item>
      <title>Artemis II 着水成功｜53年ぶりの有人月飛行を技術視点で徹底解説</title>
      <link>https://electwork.net/news/artemis-ii-return-heat-shield-lofted-entry-technical-deep-dive/</link>
      <pubDate>Sat, 11 Apr 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
      
      <guid>https://electwork.net/news/artemis-ii-return-heat-shield-lofted-entry-technical-deep-dive/</guid>
      <description>アルテミスIIはなぜ「帰れないかもしれなかった」のか？耐熱シールド問題・ブラックアウト・深宇宙放射線——53年ぶりの有人月飛行の裏側を技術視点で解説。自由帰還軌道・ロフテッドエントリー・AstroRad放射線ベストなど、エンジニアが知りたい技術詳細を網羅。</description>
    </item>
    
    <item>
      <title>イーロン・マスクの『宇宙データセンター』構想｜AI電力不足を救う切り札か、SFか</title>
      <link>https://electwork.net/news/musk-space-datacenter-ai-power-starship/</link>
      <pubDate>Sat, 07 Feb 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
      
      <guid>https://electwork.net/news/musk-space-datacenter-ai-power-starship/</guid>
      <description>AIの進化でデータセンターの電力消費は従来の10〜100倍に膨れ上がり、地上の電力網は限界に近づいている。イーロン・マスク、ジェフ・ベゾス、エリック・シュミットが注目する『宇宙データセンター』構想を技術的に検証。24時間365日の太陽光と広大な設置スペースという利点に対し、真空中の排熱、4km四方の巨大太陽光パネル、信号遅延という物理的課題を整理し、スターシップが鍵を握る理由を解説する。</description>
    </item>
    
    <item>
      <title>カルコパイライト太陽電池の実証実験：フィルム型次世代太陽電池が切り拓く軽量・柔軟施工の新領域</title>
      <link>https://electwork.net/news/chalcopyrite-solar-fukuoka-airport-demo/</link>
      <pubDate>Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
      
      <guid>https://electwork.net/news/chalcopyrite-solar-fukuoka-airport-demo/</guid>
      <description>カルコパイライト（CIGS）太陽電池は、銅・インジウム・ガリウム・セレンの化合物半導体を用いた薄膜太陽電池で、柔軟性と軽量性を最大の特徴とする。九電みらいエナジーが福岡空港で実施する1.2kWの実証実験を題材に、CIGSの製造プロセス、結晶シリコンとの構造的差異、反射光への耐性、ペロブスカイトとの併用が見込まれる理由を解説する。</description>
    </item>
    
    <item>
      <title>NTTが世界初成功——ドローンが雷を誘導する『空飛ぶ避雷針』の仕組みを電磁気学で解説</title>
      <link>https://electwork.net/news/ntt-drone-lightning-rod/</link>
      <pubDate>Sat, 12 Jul 2025 00:00:00 +0900</pubDate>
      
      <guid>https://electwork.net/news/ntt-drone-lightning-rod/</guid>
      <description>NTTが2025年4月に発表した世界初のドローン誘雷実験『空飛ぶ避雷針』を技術者視点で解説。自然落雷の平均値の5倍・150kAに耐える耐雷ケージの電磁設計、電界制御によるステップリーダー誘導の原理、風力発電・送電鉄塔への応用可能性、2030年実用化目標まで網羅。</description>
    </item>
    
  </channel>
</rss>
