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Avantages et inconvénients de l'achat de détecteurs de métaux d'occasion. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / détecteurs de métaux

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À propos du marché des détecteurs de métaux d'occasion

Sur le marché des détecteurs de métaux, il y a une rotation constante des appareils entre les moteurs de recherche. Cela est dû au désir d'acheter un détecteur de métaux plus puissant. Ceci est tout à fait justifié.

Un détecteur de métaux est un mécanisme électronique assez fiable. Il a été remarqué que le plus souvent, seuls les éléments de recherche (bobines) qui sont soumis à un impact mécanique constant sur le sol, l'herbe dure et les pierres échouent. Avec un tel impact, des microfissures apparaissent souvent sur la bobine, à travers lesquelles l'humidité pénètre à l'intérieur et, avec le temps, conduit à la fermeture des spires de l'élément de recherche. Un tel élément ne peut pas être utilisé, il produit un résultat qui ne correspond pas à la réalité.

Un tel dysfonctionnement peut être identifié au moment de l'achat. Le signe principal d'une bobine défectueuse est que lorsque le détecteur de métaux se déplace dans l'air, à un niveau de 7 m au-dessus du sol, le détecteur de métaux émet des signaux qui sont supposés "voir" du métal, principalement "de la couleur".

Lors du remplacement de l'élément de recherche par un neuf, ce dysfonctionnement disparaît.

Vérification d'un détecteur de métaux usagé à l'achat

Lors de l'achat d'un détecteur de métaux d'occasion, vous devez vérifier le fonctionnement de l'appareil lui-même et de l'élément de recherche.

La partie électronique du détecteur de métaux est vérifiée en commutant entre tous les modes possibles. Il est nécessaire de placer le détecteur de métaux horizontalement à un niveau de 1 m au-dessus de la surface. Prenez plusieurs objets de composition différente (pièce de monnaie, briquet, objet en fer, etc.) et vérifiez le travail en déplaçant ces objets devant la bobine du détecteur de métaux.

De cette façon, vous pouvez voir à quelle profondeur le détecteur de métaux "voit", quels signaux il émet sur différents métaux.

Après avoir vérifié le détecteur de métaux en position horizontale statique, il doit être vérifié en position de travail.

Cette méthode est décrite pour les essais en extérieur. A l'intérieur, il est nécessaire que la distance entre les murs et le détecteur de métaux soit d'au moins 2 m.

Pour vérifier il faut :

  • ramasser un détecteur de métaux;
  • plus bas à la surface ;
  • faire plusieurs mouvements, comme lors de la recherche.

Auteur : Dubrovsky S.L.

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Connaître la masse des neutrinos est important pour comprendre pourquoi les neutrinos n'interagissent avec la matière ordinaire que par les forces des interactions nucléaires faibles. De plus, du point de vue de la mécanique quantique, chaque type de neutrino consiste en une combinaison de trois "états de masse" probabilistes. Cependant, en raison de l'étrangeté fondamentale de la mécanique quantique, il est possible de mesurer uniquement "l'état de masse" ou d'établir le type de neutrino, il est fondamentalement impossible de mesurer ces deux quantités à la fois.

Les mesures précises de la masse des neutrinos ont obligé les scientifiques à faire preuve de créativité. Le cœur de l'expérience KATRIN est un conteneur de 10 mètres contenant 25 grammes de l'isotope radioactif de l'hydrogène, le tritium. Cet hydrogène est refroidi à une température ultra-basse et la soi-disant désintégration bêta se produit constamment dans son environnement, à la suite de laquelle l'un des neutrons se transforme en proton, générant un électron supplémentaire et un antineutrino électronique, dont la masse correspond à la masse d'un neutrino électronique ordinaire.

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Après 28 jours de travail et de collecte de données, les scientifiques de l'expérience KATRIN ont obtenu la valeur minimale de la somme moyenne des trois états de masse des neutrinos à un niveau inférieur à 0.1 eV (électron volt), la valeur maximale de ce paramètre était de 1.1 eV. À titre de comparaison, la masse-énergie d'un électron est d'environ 500 XNUMX eV et celle d'un proton est de près d'un milliard.

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