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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Porte extension. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / outil d'électricien

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À la maison, nous devons souvent travailler avec des outils et appareils électriques (perceuse électrique, ciseaux électriques, four électrique, etc.) à une distance considérable de la prise. Et si la rallonge est longue (plus de 25 m), il devient difficile de la dérouler, de l'enrouler et de la ranger.

Par conséquent, nous avons décidé de fabriquer une rallonge portable (voir fig.). Il est constitué d'un socle, d'un support et d'un enrouleur avec un fil monté sur un axe. Un connecteur enfichable est connecté à l'une de ses extrémités, et une fiche à l'autre. La canette est montée sur l'axe avec des rondelles figurées et est verrouillée avec un écrou à oreilles.

Le rack se compose d'un tuyau 1/2-3/4 "courbé en forme de support et de deux coins soudés à celui-ci. Un axe est soudé à celui du haut, sur lequel est installée une bobine avec un fil, et avec le À l'aide du panier inférieur, il est fixé à la base avec deux vis et écrous M6.

Porter l'extension
Rallonge portable (cliquez pour agrandir) : 1 - connecteur, 2 - canette, 3 - base, 4 - fiche, 5 - poignée, 6 - écrou à oreilles, 7 - rondelle en forme, 8 - fil, 9 - support, 10 - vis et écrou M6, 11 - axe

Travaillez avec une rallonge portable comme suit. Déverrouillez l'écrou à oreilles de 1/2-3/4 tours et enroulez le fil de la bobine à la longueur souhaitée : la fiche est connectée à une prise de courant, et un consommateur de courant est connecté à la fiche montée sur la bobine. En fin de travail, le fil est enroulé en faisant tourner la bobine avec une poignée puis en la bloquant avec un écrou à oreilles.

Plus de 40 m de fil peuvent être enroulés sur la rallonge porteuse, alors qu'elle ne prend pas beaucoup de place lors du stockage.

Auteurs : A. Tikhonov, V. Tikhonov, Kharkov

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Les chercheurs ont découvert que le soleil émet les rayons gamma les plus puissants, avec des énergies allant jusqu'à 10 téraélectronvolts (TeV). Cette découverte, réalisée à l'aide de l'Observatoire des eaux à haute altitude Cherenkov (HAWC) au Mexique, soulève de nouveaux mystères liés aux mécanismes de production des rayons gamma et à l'influence des champs magnétiques solaires sur ce processus.

"Le soleil s'est avéré encore plus incroyable que nous ne le pensions. Nous pensions l'avoir bien compris, mais il s'avère qu'il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas encore", a déclaré Mehr Un Nisa, chercheur à la Michigan State University. (MSU).

L'observatoire Cherenkov de l'eau à haute altitude au Mexique (HAWC) a joué un rôle dans la découverte. Ce qui distingue HAWC, c'est son approche unique : au lieu des télescopes optiques traditionnels, il utilise un réseau de 300 grands réservoirs d'eau, chacun contenant environ 200 tonnes métriques d'eau. L'observatoire est situé à une altitude de 4100 mètres d'altitude entre deux volcans éteints. Cette conception innovante permet "d'observer" l'impact des rayons gamma sur l'atmosphère terrestre, créant ce que l'on appelle des gerbes d'air.

Les données de HAWC ont commencé à être collectées en 2015, et d'ici 2021, les scientifiques ont accumulé suffisamment d'informations pour analyser les rayons gamma solaires. Même si le rayonnement à haute énergie n'atteint pas la surface de la Terre, les rayons gamma ont laissé des signatures caractéristiques que Nysa et ses collègues ont découvertes. Il a été constaté que l'énergie des rayons gamma atteint 10 téraélectronvolts astronomiques - le niveau maximum.

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