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TECHNOLOGIES D'USINE À LA MAISON - RECETTES SIMPLES
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Nettoyage d'objets en acier. Recettes et astuces simples

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Composition simple et bonne pour nettoyage d'objets en acier peut être un mélange de paraffine et d'huile.

20 partie de paraffine est ajoutée à une bouteille pour 1 parties d'huile, bien agitée jusqu'à ce que la paraffine soit complètement dissoute, et après avoir essuyé l'objet à nettoyer, recouvrez-le d'un pinceau avec ce mélange; puis laissé pendant 10-12 heures en place, à l'abri de la poussière, après quoi l'objet est essuyé avec un chiffon de laine sec. Si un outil en acier ou un autre objet nécessite un nettoyage plus approfondi en raison d'une rouille importante, etc., la composition suivante est utilisée: un mélange est préparé à partir de 5 parties d'essence de térébenthine et 25 parties d'huile de stéarine.

Ce mélange est dilué avec de l'alcool jusqu'à obtention d'un liquide épais dont l'objet est recouvert, et lorsque l'alcool s'évapore, la surface métallique est essuyée avec un mélange de 45 parties de charbon animal et 25 parties de kolkotar en poudre.

Auteur : Korolev V.A.

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Analogue hydrodynamique du rayonnement du pétrole 17.02.2023

Des scientifiques américains et français ont obtenu dans un récipient vibrant avec de l'huile un analogue hydrodynamique du rayonnement - un effet de l'optique quantique. Sous l'effet des vibrations, des ondes se sont formées à la surface de l'huile, provoquant l'apparition de gouttes, tout comme des ensembles d'atomes sont capables d'émettre de la lumière par une interaction collective les uns avec les autres. L'expérience des physiciens a mis en évidence les caractéristiques de l'effet quantique, et trouvera également une application dans les calculs des systèmes hydrodynamiques.

Lorsque les atomes d'un ensemble sont très proches les uns des autres, distants de moins d'une longueur d'onde, ils interagissent les uns avec les autres par un champ électromagnétique, ce qui leur permet d'émettre collectivement des photons, et à une plus grande intensité que n'importe quel atome individuel. Ce phénomène s'appelle la superradiance et présente non seulement un intérêt théorique pour les scientifiques, mais également un intérêt pratique, car il peut être utilisé dans une variété de domaines liés à l'optique : des lasers aux technologies de l'information quantique.

Dans leurs travaux, les physiciens du Massachusetts Institute of Technology ont démontré un phénomène similaire à la superradiance, mais dans un récipient rempli d'huile.

La création d'analogues hydrodynamiques des phénomènes quantiques, qui sont également basés sur les ondes, les physiciens le font depuis longtemps. Par exemple, il existe des versions hydrodynamiques de l'effet Casimir, de l'effet Aharonov-Bohm et même des expériences avec des trous noirs. Ils permettent d'étudier des phénomènes difficiles voire impossibles à étudier directement. Dans leurs expériences, les physiciens ont réussi à fixer plusieurs caractéristiques essentielles du super-rayonnement en le reproduisant dans un récipient vibrant avec de l'huile, dans lequel les cavités au fond agissaient comme des atomes, et le rayonnement se manifestait par l'apparition de gouttes à la surface de l'onde lien entre eux.

Pour l'étude, les scientifiques ont créé un récipient avec deux évidements de 6 millimètres de profondeur et de 7 millimètres de diamètre, dont la distance variait entre 8 et 12 millimètres. Ils servaient de résonateurs, sur lesquels de l'huile était versée en une fine couche de 0,75 millimètre. L'ensemble de la structure a été soumis à des vibrations d'une fréquence de 39 hertz avec différentes amplitudes, que les physiciens ont choisies pour surmonter la frontière dite de Faraday - la frontière au-delà de laquelle des ondulations (ondes de Faraday) sont apparues à la surface. Il s'est avéré que même à des distances aussi importantes, le champ d'onde de la perturbation d'un résonateur peut atteindre un autre, ce qui leur permet de réaliser des interactions à longue portée.

Le mésentère se manifestait plus intensément au-dessus des résonateurs, près desquels des gouttes se détachaient de la surface. Comme les ondes des deux résonateurs se sont rencontrées et ont interféré, cela a également affecté la formation de gouttelettes. Le nombre de gouttes physiques formées par seconde a été pris comme rayonnement. Dans le système qu'ils ont créé, l'apparition de gouttes est analogue à l'émission d'un photon par l'interaction collective des atomes.

En plus de l'amplification du rayonnement, l'expérience hydrodynamique avec superradiance a plusieurs autres caractéristiques clés en commun avec la superradiance de l'optique quantique. Une autre géométrie des résonateurs permettrait de reproduire le sous-rayonnement. Comme l'écrivent les chercheurs, la formation de gouttes dans leur système deviendra une nouvelle plate-forme pour étudier les analogues hydrodynamiques du phénomène de rayonnement collectif des particules et élargir davantage le domaine des analogues hydrodynamiques des phénomènes quantiques.

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