Без названия
3 поста
3 поста
На видео представлен стеклянный сосуд с двойными стенками, внутри которого неоновый газ при низком давлении светится оранжевым и синим цветом, демонстрируя спектр возбуждения.
❓Как определить, что это именно неон?
Использование дифракционной решетки позволяет разделить свет и увидеть характерный эмиссионный спектр элемента. При этом четко выделяются яркая фиолетовая и зеленая линии, видимые как проекции светящихся нитей. Знаменитые желтые и красные линии неона проявляются только на концах этих фракталоподобных светящихся образований.
В основании сосуда находится высокочастотный трансформатор (катушка Теслы). Он генерирует высоковольтные электрические поля (но с очень низким током), которые возбуждают атомы неона, заставляя их светиться.
Толщина внутреннего пространства сосуда неравномерна. Это приводит к разнице в температуре и давлении газа, что, в свою очередь, вызывает различные режимы возбуждения (оранжевое и синее свечение) неонового газа, создавая завораживающие, танцующие узоры.
На видео показан процесс работы термометра Галилея в режиме таймлапс: 60 минут сжаты до 20 секунд.
Демонстрируется изменение температуры примерно на 14 градусов Фаренгейта, когда устройство остывает, и плавающие в нем шарики поднимаются.
Несмотря на свою внешнюю элегантность, это устройство не отличается высокой точностью. Шарики могут застревать на дне, пока выталкивающая сила не преодолеет трение о стенки стеклянного сосуда.
Принцип работы термометра основан на законе Архимеда. По мере охлаждения вода внутри колбы становится плотнее. Шарики, чья средняя плотность становится меньше плотности окружающей воды, начинают всплывать.
Шарики откалиброваны с шагом в 2 градуса Фаренгейта, охватывая диапазон от 70°F до 82°F.
На видео представлен эксперимент, сравнивающий работу двух одинаковых «пьющих птичек».
❓Вопрос: что произойдет, если вместо воды использовать спирт?
Птичка слева «пьет» из стакана с 70% изопропиловым спиртом, а птичка справа – из стакана с обычной водопроводной водой.
После смачивания голов обеих птичек измеряется количество «глотков» за 5 минут (видео ускорено в 6 раз).
Эта классическая физическая игрушка является по сути тепловым двигателем. Разница температур, необходимая для его работы, создается за счет охлаждения головки/клюва птички при испарении жидкости.
Поскольку изопропиловый спирт испаряется значительно быстрее воды при комнатной температуре и низкой влажности, остается вопрос: какая из птичек будет работать активнее?
Представлена обновленная версия популярной игрушки, имитирующей вечный двигатель, с прозрачным корпусом. Он позволяет увидеть сложный механизм и электронную начинку устройства.
В отличие от оригинальной версии, где основание было искусно замаскировано под деревянный брусок, здесь открыто демонстрируются батарея, катушка, набор крупных конденсаторов, синий сенсорный блок и печатные платы.
Принцип работы прост: сенсор регистрирует опускающийся металлический шарик. Затем, за очень короткое время, схема разряжает конденсаторы через катушку, создавая магнитный импульс, который вновь ускоряет шарик.
Точный тип используемого сенсора пока не известен, но эта конструкция служит отличным напоминанием: когда речь идет о «вечном двигателе», всегда стоит задавать вопрос – «где спрятан источник энергии?»
Сфериконы — это уникальные геометрические тела, обладающие удивительным свойством: при качении каждая точка их поверхности соприкасается с плоскостью.
Все представители семейства сфериконов имеют лишь одну непрерывную поверхность и два ребра.
Основой для каждого сферикона служит правильный многоугольник с четным числом сторон. Базовый сферикон получается из квадрата, а гекса- и октосфериконы, имеющие более сложные траектории качения, создаются из шестиугольника и восьмиугольника соответственно.
