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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Deux microphones radio par 1 km. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / l'audio

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Le circuit représenté sur la figure fonctionne à une distance allant jusqu'à 5 km. Pour en faire un circuit de 1 km, vous devez exclure l'étage final du KT610 et connecter l'antenne au point médian de la bobine L3.

Deux microphones radio par 1 km

Le schéma ne fonctionne bien qu'après la sélection de toutes les pièces marquées d'un astérisque. Il est souhaitable de protéger l'oscillateur maître avec le préamplificateur de l'étage de sortie.

Si la fréquence flotte fortement, transplantez alors le collecteur du transistor de l'oscillateur maître au milieu de L1, comme on le fait avec L3. Dans ce cas, le condensateur trimmer doit toujours être connecté entre le collecteur et l’émetteur.

Tous les condensateurs de réglage - 5 ... 25 pF.

Toutes les bobines ont un diamètre de 5 mm et sont enroulées avec du fil PEL-0,5.

L1 - 5 tours.

L2 - 2 tours.

L3, L6 - 3 + 3 tours.

L4 - 2...3 tours.

L5 - 25 tours.

L7, L8 - 2 tours.

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Les ondes sonores sont des sources de gravité négative qui ont une masse négative 30.08.2018

Du point de vue de la physique classique, que nous connaissons depuis l'école, les ondes sonores ne sont pas porteuses de masse. Ils ne véhiculent qu'une impulsion d'énergie qui fait vibrer les atomes ou les molécules de la substance qu'ils traversent. Cependant, des chercheurs de l'Université de Columbia, après une série d'études théoriques et de calculs, ont déterminé que les ondes sonores, représentées comme des quasiparticules - les phonons, ont non seulement une masse, mais produisent également un champ gravitationnel très faible. De plus, selon les résultats de ces calculs, les phonons ont une masse négative et, par conséquent, génèrent une gravité négative.

La première indication que les ondes sonores ont une masse non nulle est contenue dans la théorie dite des particules ponctuelles. Selon cette théorie, les phonons qui se trouvent dans le milieu de liquides superfluides (superfluides) à une température proche de la température du zéro absolu sont exposés aux forces gravitationnelles, tandis que la force des interactions dépend uniquement de l'énergie (impulsion) du phonon et l'équation décrivant l'état du superfluide. Si nous prenons les équations traditionnelles comme base, alors l'amplitude des interactions phonon et gravité correspond à la masse négative de la quasi-particule, c'est-à-dire sous l'influence de la gravité terrestre, par exemple, la trajectoire du phonon se courbera vers le haut.

Cet effet est absolument équivalent à l'effet de réfraction standard décrit par la loi de Snell. En présence de gravité, la pression d'un superfluide dépend de la profondeur, et la pression, à son tour, dépend de la vitesse de propagation des ondes sonores. En conséquence, les phonons dans un superfluide ne suivent pas de trajectoires rectilignes, et cette déviation est très bien décrite en termes de présence d'une "masse gravitationnelle" d'un phonon.

Les calculs de la masse des phonons ont montré qu'elle a une très petite valeur. Si on prend un superfluide d'hélium-4 et qu'on y crée un phonon de très haute énergie pour ce type de particule (1 KeV/c), alors sa masse sera de 1 GeV/c2, c'est-à-dire pas plus que la masse d'un atome d'hélium.

Maintenant, les scientifiques développent une configuration expérimentale avec laquelle l'effet de la "masse gravitationnelle" du phonon peut être détecté et étudié dans la pratique. On suppose que le rôle de superfluide dans cette installation sera joué par un nuage d'atomes surfondus (condensat de Bose-Einstein) ou certains gaz moléculaires, qui peuvent être utilisés pour obtenir de faibles valeurs de la vitesse des ondes sonores.

L'un des obstacles qui se dresse sur le chemin des scientifiques est que les horloges atomiques modernes et les gravitomètres quantiques peuvent détecter des changements dans les champs gravitationnels d'au moins quelques fractions de nm/s2. Cela ne suffit pas pour faire des mesures de la masse des phonons, et les scientifiques devront recourir à quelques astuces afin d'augmenter l'effet étudié. Sinon, il leur faudra attendre assez longtemps pour voir apparaître des méthodes de mesure de nouvelle génération ayant un seuil de sensibilité acceptable.

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