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Détermination des distances en millièmes. Astuces de voyage

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Une façon de mesurer distances en fonction de la taille angulaire de l'objet est de les définir en utilisant "millièmes". Cette méthode est la suivante.

Le cercle contient 360°. Chaque degré est divisible par 60', et chaque minute par 60", c'est-à-dire que le cercle contient 21 600' ou 1 296 000".

Pour obtenir la relation la plus simple entre grandeurs linéaires et angulaires, il faut diviser le cercle en 6000 parties égales, appelées « millièmes ». Dans ce cas, les valeurs angulaires seront mesurées non pas en degrés, minutes et secondes, mais en « millièmes ».

"Millième" - la valeur de l'angle central du cercle, basée sur la corde, dont la longueur est égale à 0,001 de la longueur du rayon (en tenant compte du fait qu'aux petits angles et aux grands rayons du cercle, les valeurs ​​la corde et l'arc peuvent être assimilés).

Un angle d'un "millième" dans la mesure normale des degrés est égal à 360º / 6000 = 0°.06=3'6=216" et est noté 0-0,1 "millièmes", ou 1-6000.

L'angle à 30 "millièmes" est noté 0-30, à 123 "millièmes" - 1-23, etc. Si dans la formule L = L * P / N remplacer L = 1000, H = U (angle de vue), vous obtenez alors la relation entre les magnitudes angulaires et réelles d'un objet et la distance qui le sépare

D \u1000d XNUMX x P / U

Il existe toujours un nombre suffisant de mesures improvisées, dont la valeur en « millièmes » peut être vue dans les chiffres ou calculée par vous-même.


Main et doigts en "millièmes"

La valeur angulaire, ou « prix » goniométrique, des doigts, d'un poing, d'une boîte d'allumettes, d'une allumette, d'un crayon, d'une pièce de vingt kopecks, d'une douille et d'autres objets improvisés en « millièmes » est déterminée de la manière suivante.

On prend la longueur du bras tendu de l'observateur (mesurée lors de la maîtrise de soi), c'est-à-dire la distance en millimètres entre l'œil de l'observateur et l'objet à portée de main, qui peut être mesurée avec un fil. Ensuite, la valeur de cet objet improvisé est mesurée en millimètres et divisée par la longueur du bras tendu.


Mesure de la longueur du bras

Le nombre de millièmes dans la fraction décimale obtenue à partir de cette division donne le « prix » goniométrique de l'article choisi en « millièmes ».

Exemple. La largeur d'une boîte d'allumettes ordinaire est de 37 mm. Si l'on prend la longueur du bras tendu à 600 mm, alors le "prix" goniométrique de la largeur d'une boîte d'allumettes sera égal à 37/600 = 0,061, soit 61 "millième", ou 0-61.

Ces mesures doivent être utilisées comme suit : en prenant un sou dans une main tendue, on regarde s'il ferme la hauteur de la cabine ferroviaire sur son diamètre. Si la hauteur de la cabine nous est connue (4 m), cela signifie que nous la voyons sous un angle de 0-25. On retrouve la valeur d'un "millième" (4/25 = 0,16 m). La distance jusqu’au stand sera donc de 0,16x1000=160 m.


Détermination de la distance par la hauteur de l'objet


Détermination de la distance par la longueur d'un objet

Exemple. Il faut mesurer la distance à la maison dont la longueur est connue et est de 40 m. Nous déterminons sa valeur angulaire. Disons que nous avons obtenu 50 "millièmes". Puis la distance jusqu'à la maison D = P * 100 / Y = (40 x 1000) / 50 = 800 m

Si la valeur angulaire d'un objet en « millièmes » est mesurée avec une allumette ou une règle avec divisions en millimètres, il doit être éloigné des yeux de 500 mm (50 cm), alors une division de 1 mm sera égale à 1 /500, soit 2/1000, soit deux "millièmes" (0-02).

Auteur : A.E. Menchukov

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La fabrication des batteries oxygène-ion ne nécessite pas d'éléments rares et utilise des matériaux non combustibles. Le concept innovant de batterie a déjà donné lieu à une demande de brevet déposée en coopération avec des partenaires en Espagne. Ces batteries oxygène-ion pourraient être une solution exceptionnelle pour les systèmes de stockage d'énergie à grande échelle tels que ceux nécessaires pour stocker l'électricité à partir de sources renouvelables.

Les matériaux céramiques étudiés par l'équipe TU Wien peuvent absorber et libérer des ions oxygène chargés doublement négativement. Lorsqu'une tension électrique est appliquée, les ions oxygène migrent d'un matériau céramique à un autre, après quoi on peut les faire migrer en retour, générant ainsi un courant électrique.

Le plus grand avantage de la nouvelle technologie de batterie est sa longévité potentielle : "Dans de nombreuses batteries, vous avez le problème qu'à un moment donné, les porteurs de charge ne peuvent plus bouger", explique Alexander Schmid. Ensuite, ils ne peuvent plus être utilisés pour produire de l'électricité, la capacité de la batterie diminue. Après de nombreux cycles de charge, cela peut être un problème sérieux."

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