DecayDance

DecayDance

Пикабушник
Дата рождения: 04 апреля 1989
поставил 6065 плюсов и 384 минуса
отредактировал 0 постов
проголосовал за 0 редактирований
Награды:
За надежную связь 5 лет на Пикабу
4634 рейтинг 86 подписчиков 34 подписки 23 поста 10 в горячем

Генетические алгоритмы

Посмотрел недавно пост http://pikabu.ru/story/algoritmyi_4087156. Не знаю - как вам, а как по мне, так это наглядная модель современного образования в школах (:

Генетические алгоритмы Образование, Генетический алгоритм, Гифка

Гравировка металлов простым карандашом. Как это работает?

Не так давно наткнулся на видео KREOSAN, в котором он показывал как сделать гравировку на металле с помощью обычного графитового карандаша. Решил повторить опыт, а заодно и осветить матчасть данного процесса. Сам опыт:

Графит, с точки зрения его свойств, является достаточно интересным элементом. Являясь одной из модификаций углерода, он имеет свою кристаллическую решётку и может встречаться в природе в виде как одного из самых мягких веществ (собственно, графит), так и одного из самых твёрдых (алмаз). Помимо этого, графит достаточно хорошо проводит электрический ток (что позволяет делать на его основе токопроводящие краски и многое другое). 

При подключении к источнику питания, на кусочке графита, как и на любом проводнике, начинает выделяться тепло и графит быстро накаляется (можно делать "самопальные" графитовые лампочки... ссылки давать не буду, на youtube куча их). В нашем случае нужно заставить графитовый стержень накаляться до большой температуры лишь в одной точке, и тем самым, вкупе с небольшой электрической дугой плавить и испарять металл в точке касания.

Как же добиться того, чтобы графитовый стержень накалялся лишь в одной точке? Нужно сделать так, чтобы сопротивление графита в этой точке резко возрастало (ведь по закону Джоуля-Ленца, при одинаковом токе, больше теплоты выделяется на участках с наибольшим сопротивлением). Зная, что сопротивление любого проводника находится в обратной зависимости с площадью его поперечного сечения, делаем следующее - хорошенько затачиваем кончик грифеля (уменьшаем площадь сечения - увеличиваем сопротивление). В верхней части карандаша делаем канавку, оголяя графитовый стержень и соединяем с проводом (важно, чтобы в месте соединения, провод как можно уверенней соприкасался со стержнем, иначе это соединение так же начнёт сильно греться). 

Гравировка металлов простым карандашом. Как это работает? Наука, Физика, Электричество, Детям, Гравировка, Длиннопост, Видео, Текст

Изолируем всё с помощью термоусадки и синей изоленты. Для того, чтобы не "перегружать сеть" и избежать короткого замыкания, ограничиваем ток с помощью обычной лампы накаливания (в нашем случае это лампочка, мощностью 200 Вт). Таким образом, ток в цепи не будет превышать тока, который пройдёт через лампочку (в нашем случае это около 0,9 А) Не забываем про защиту! Резиновый перчатки - на руки, а рядом человек, который в случае чего обесточит всю эту систему.

Гравировка металлов простым карандашом. Как это работает? Наука, Физика, Электричество, Детям, Гравировка, Длиннопост, Видео, Текст

Всё, можно гравировать (: Время от времени, подтачиваем карандаш и на всякий случай проверяем провода на предмет нагрева. В нашем случае провода оставались холодными, а карандаш лишь немного нагрелся к концу опыта. Вот, что получилось в итоге (на момент съёмок видео, в нашей группе Вконтакте был своеобразный праздник): 

Гравировка металлов простым карандашом. Как это работает? Наука, Физика, Электричество, Детям, Гравировка, Длиннопост, Видео, Текст

P.S. При работе с электрическим током всегда помните о правилах безопасность. Спасибо за просмотр и за то, что подписываетесь на нас (:

Показать полностью 3

Парамагнетики, диамагнетики и неодимовый магнит

С появлением мощных неодимовых магнитов, появилась возможность "творить магию" практически на коленке. Начиная с опыта "замедленного падения магнита" в медной трубе, заканчивая левитацией пиролитического графита. Мы так-же решили не оставаться в стороне и снять для вас кое-что интересное.

Все знают, что магнит притягивает к себе металлы. Ну, кроме меди, алюминия, латуни, титана, свинца, цинка... Да он почти ничего и не притягивает, если разобраться. Железо, кобальт, никель и ещё около десятка металлов и сплавов - ферромагнетиков. С остальными металлами и неметаллами, магнит взаимодействует очень слабо (в домашних условиях это взаимодействие практически невозможно обнаружить), но всё же взаимодействует. При этом, некоторые вещества он притягивает, а некоторые отталкивает!

Вещества, слабо взаимодействующие с магнитом на притяжение называются - парамагнетики, а на отталкивание - диамагнетики (к ним относится и упомянутый выше, пиролитический графит). В следующем видео мы пытаемся выяснить: какие же вещества можно отнести к диамагнетикам, а какие к парамагнетикам. 

Как видите, магнит может работать не только на притяжение. Кстати, википедия говорит, что человек в целом, тоже является диамагнетиком, т.е. будет отталкиваться от сильного магнита.

P.S. Вышеприведённые явления иногда путаю с другим не менее интересным явлением: когда парамагнетик начинает достаточно сильно взаимодействовать с движущимся магнитом. Это происходит из-за возникновения вихревых токов на поверхности такого проводника и как следствие, возникновению своего магнитного поля.

Большое спасибо за внимание (:

Показать полностью 1

Поляризация света или "волшебная плёнка"

Сегодня, хотелось бы рассказать вам о явлении поляризации света. Явление интересное и достаточно простое для понимания. Кроме этого, оно нашло широкое практическое применение. Это явление уже рассматривалось на Пикабу в постах о том как сделать "шпионский монитор" (ссылки давать не буду - множество их). Тем не менее, явление так и осталось без объяснения. Начнём с небольшого видео опыта, для того, чтобы вы поняли - что это такое:

А теперь объяснение. Если рассматривать свет, как электромагнитную волну, то его можно разложить на две составляющие – электрическую и магнитную. Электрическая и магнитная волны распространяются в одном направлении, но направление их колебания происходят под углом 90 градусов друг к другу (прошу прощения за "шакалов").

Поляризация света или "волшебная плёнка" Наука, Детям, Физика, Поляризация, Поляризационная плёнка, 3D, Длиннопост, Текст, Видео

При этом, две отдельно взятые световые волны совсем необязательно будут "повернуты" одним и тем же боком. В итоге, складываясь в световой пучок они будут накладываться друг на друга и мы получим примерно следующую картину (вид с торца):

Поляризация света или "волшебная плёнка" Наука, Детям, Физика, Поляризация, Поляризационная плёнка, 3D, Длиннопост, Текст, Видео

Именно такой свет поступает от большинства источников (солнце, лампочки и т.д.). Такие пучки свет называется неполяризованными. Так в чём же состоит явление поляризации?

Поляризация света – явление, при котором из светового пучка «убираются» все лишние электромагнитные волны. Остаются лишь те, которые лежат в определённой плоскости – плоскости поляризации (примечание для тех, кто ничего не понял: треугольный кубик можно засунуть в треугольное отверстие только повернув его на правильный угол. Пленка выполняет функцию такого сита. Она пропускает только правильно повернутые волны и не пропускает повернутые неправильно). Обычно для поляризации света используют специальную поляризационную плёнку.

Поляризация света или "волшебная плёнка" Наука, Детям, Физика, Поляризация, Поляризационная плёнка, 3D, Длиннопост, Текст, Видео

Где это используется? В дисплеях мониторов, телефонов и т.д. для повышения контрастности изображения. По сути, если убрать эту плёнку с экрана, мы увидим абсолютно неконтрастное изображения (сплошной бело-серый экран). Т.е. секрет шпионского монитора прост: сдираем плёнку с монитора, клеим на очки - в очках появляется контрастность. Кроме этого, такие плёнки используются в поляризационных фильтрах для фотоаппаратов и солнцезащитных очках (свет, проходящий через облака или отражённый от снеге становится частично поляризованным, и такие очки с фильтрами позволяют убрать блики и повысить контрастность изображения).

Но мы идём дальше. А что будет, если взять вторую такую же плёнку?

Поляризация света или "волшебная плёнка" Наука, Детям, Физика, Поляризация, Поляризационная плёнка, 3D, Длиннопост, Текст, Видео

Как видно из картинки выше, мы можем ослаблять световую волну, поворачивая пластинки относительно друг друга. Т.е. через первую пластинку идёт уже поляризованный свет, который может ослабляться, проходя через вторую. Кстати, степень ослабления зависит от угла поворота одной пластинки относительно другой - если плоскости поляризации пластинок совпадают, то свет спокойно идёт дальше, если же эти плоскости лежат под углом 90 градусов друг к другу, световой поток ослабляется практически полностью (зависит от качества самой поляризационной плёнки).

А теперь, об использовании этого явления. Самое популярное это - 3D-поляризационные очки. 

Поляризация света или "волшебная плёнка" Наука, Детям, Физика, Поляризация, Поляризационная плёнка, 3D, Длиннопост, Текст, Видео

Принцип их работы прост до невероятности: На линзы очков наклеена поляризационная плёнка - на одной линзе - горизонтально, на другой - вертикально (в итоге угол между плоскостями поляризации - 90 градусов). В итоге: горизонтально поляризованное изображение видит только один глаз, а вертикально поляризованное - другой. Осталось лишь раздобыть специальный монитор, который будет транслировать "сдвоенное изображение" из картинок с горизонтальной и вертикальной поляризацией, каждое из которых будет попадать в нужный глаз (:

Кстати, эта технология используется в IMAX и очки на картинке выше тоже именно оттуда.

Спасибо за терпение, пытался объяснить всё как можно доступнее.

Показать полностью 5

Огненная труба Рубенса

Наконец-то у нас дошли руки до съёмок опытов со знаменитой трубой Рубенса. 

Если в двух словах, то: труба Рубенса это не только красивые язычки пламени, но и визуализатор самых настоящих стоячих волн. При относительно прямых руках эту трубу можно заставить выполнять роль своеобразного визуализатора музыки (мы конкретно намучились, пока у нас получилась относительно внятная картина). 

Ну и небольшой бонус (старались, как могли):

Если видео не воспроизводится, то партнёрка Pentatonix'ов всё-таки заблокировала его (:

Показать полностью 1

Сладкая вата и карамель своими руками

Всем доброго времени суток, сегодня небольшой пост о том, как мы пытались делать сладкую вату (давно это было). 

Навеяно постом http://pikabu.ru/story/samodelnyiy_apparat_dlya_sladkoy_vaty...

Аппарат был собран за пол часа и использовался для демонстрации центробежной силы на факультативах физики в школе (ну надо же как-то привлекать молодёжь к непопулярным нынче наукам).

В силу нашей криворукости и спешки, в ходе производства ваты, выходило много "брака" в виде карамели. Вроде бы это и минус, но о нём мы ни разу не пожалели (:

P.S. Если AlexGyver, наткнётся на этот пост - аппарат у тебя классный, можешь попробовать заменить открытый нагрев на спиральку из никелиновой проволоки (взять из старого паяльника, электро-чайника или утюга), а там можно и потенциометр прикрутить для контроля степени нагрева.

Показать полностью

Йод и крахмал. Продолжение...

Всем привет, мы продолжаем "подкидывать" вам немного научного или около-научного видео. Навеяно постом http://pikabu.ru/story/vezde_obman_3937497.

То, что йод, при взаимодействии с крахмалом, окрашивается в синий цвет, знают уже все. Мы решили немного дополнить этот "детский опыт". Для этого приготовили раствор состоящий из воды, йода и крахмала. Раствор, как и ожидалось, приобрёл насыщенный тёмно-синий цвет. Но стоило нам его нагреть, как...

Йод и крахмал. Продолжение... Длиннопост, Наука, Химия, Детям, Йод, Крахмал, Обесцвечивание жидкости, Видео

... он обесцветился!

Йод и крахмал. Продолжение... Длиннопост, Наука, Химия, Детям, Йод, Крахмал, Обесцвечивание жидкости, Видео

Но это ещё не всё. Реакция оказалось обратимой: при охлаждении раствора, он вновь начал приобретать первоначальный окрас.

Йод и крахмал. Продолжение... Длиннопост, Наука, Химия, Детям, Йод, Крахмал, Обесцвечивание жидкости, Видео

Таким образом, опыт можно проводить великое множество раз, развлекая себя и своих (или чужих) детей.

P.S. Призываю поклонников народной медицины быть бдительными: если вы взялись диагностировать повышенную потливость с помощью йода и крахмала, учтите, что при температурах, близких к 100 градусам по Цельсию, индикация может не сработать (:

P.P.S. Видео опыта прилагается, а полное описание вы сможете найти на нашем сайте: http://virtuallab.by/publ/himija/opyty/krakhmal_s_jodom_reak...

Показать полностью 3 1

Вырастить кристалл за 1 день

Привет всем, Пикабу-образовательный снова в эфире! И сегодня мы займёмся кристаллами.

В этих ваших интернетах полно инструкций по выращиваю кристаллов из различных солей. Будь это обычная пищевая соль, медный купорос или достаточно дорогая красная кровяная соль, суть всего процесса выращивания неизменна - делаем насыщенный раствор, фильтруем, вешаем затравку и в путь. Если не забывать периодически фильтровать раствор и не допускать резких перепадов температур, то через пару недель (месяцев) вы сможете получить красивый (или не очень) монокристалл.

Это долго. Мы подготовили для вас видео-инструкцию о том, как вырастить кристалл за 1 день. Это будет поликристалл медного купороса (множество сросшихся монокристаллов). Конечно, многие посчитают его не таким красивым, как монолитный кристалл, бережно выращиваемый несколько недель или месяцев, но и в нём есть своя прелесть и шарм.

Вот вам ещё ссылка на подробное описание сего процесса: http://virtuallab.by/publ/himija/sdelaj_sam/kak_vyrastit_kri...

Этот способ выращивания кристаллов можно смело называть "читерским", ибо вырастить таким образом монокристалл не получится. Тем не менее, он отлично подойдёт тем, кто хочет попробовать свои силы в нелёгком деле выращивания кристаллов. Кстати, вместо медного купороса, можно использовать можно и обычную пищевую соль (супер-бюджетный вариант). Главное постарайтесь найти чистую соль (не йодированную и не фторированную). На рост кристалла это особо не повлияет, но немного нарушит эстетику процесса (жидкость получится мутноватая).

P.S. Спасибо всем тем, кто подписался на нас и наш канал. Мы постараемся не халтурить и время от времени подкидывать вам вкусного материала. Общие пожелания можно писать в комментах (:

Показать полностью 1
Отличная работа, все прочитано!