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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Préparation de la colle de caséine. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Radio-amateur Technologies

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La colle de caséine peut très bien remplacer la menuiserie ordinaire ; il est moins sensible à l'humidité, presque incolore, colle le bois, le papier, le verre, etc. très fermement, et surtout, chaque radioamateur peut préparer de la colle de caséine. Le seul inconvénient de la colle à la caséine est qu'elle "prend" relativement lentement, et donc les éléments à coller doivent sécher pendant environ 10 à 12 heures.

Le matériau pour la fabrication de la colle de caséine est du fromage cottage à base de lait écrémé. Ce fromage cottage doit être lavé 2 à 3 fois à l'eau froide, puis, en le mettant dans un chiffon ou un sac en toile, pressez-le bien. Le fromage cottage pressé est placé dans un pot ou une boîte, de l'eau de chaux (une solution décantée de chaux) et de l'ammoniac y sont versés dans la proportion suivante: 1 cm100 d'eau de chaux et 3 à 70 cm80 de 3%. ammoniaque (dans les cas extrêmes, on peut se passer d'eau de chaux). Le mélange est chauffé à la vapeur chaude ou dans de l'eau bouillante à une température de 25 à 35 ° et est soigneusement mélangé avec un bâton en bois tout le temps; après 40-20 minutes, la colle sera prête, après quoi elle sera diluée à la densité souhaitée. Conservez la colle dans un endroit frais.

S'il y a de la caséine sèche (acide), la colle peut également être préparée de la même manière, c'est-à-dire d'abord rincer la caséine 2-3 fois avec de l'eau, puis la mettre dans un bocal ou une boîte, verser une quantité égale d'eau en poids et laissez-le pendant 12 à 16 heures.

Une fois la caséine mouillée et gonflée, de l'eau de chaux et de l'ammoniac sont ajoutés au récipient dans la proportion suivante : pour 1 kg de caséine, 150 cm3 d'eau de chaux et 50 à 60 cm3 d'ammoniac. La non-cuisson de la caséine dure environ une heure dans un bain d'eau bouillante, et la colle doit être remuée en permanence avec un bâton en bois.

Auteur : M.Khoroshin

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Mesure de gravité ultra faible 19.03.2021

Des expériences précises ont permis de mesurer l'attraction entre des objets d'une masse de seulement 0,09 gramme et ont montré que la loi de Newton s'applique également à ce niveau.

On sait depuis l'époque d'Isaac Newton que la force d'attraction gravitationnelle entre une paire d'objets est directement proportionnelle au produit de leurs masses et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. La théorie de la relativité générale, apparue au début du XXe siècle, qui considère la gravité comme des déformations géométriques de l'espace-temps, décrit plus précisément le comportement de sujets massifs à des échelles astronomiques. Mais comment la gravité se comporte du côté opposé de l'échelle, au niveau des particules élémentaires, est inconnue.

Même les tests de formules newtoniennes sont généralement effectués avec des objets d'une masse de l'ordre de kilogrammes et de grammes: leur gravité est si petite qu'il est extrêmement difficile de la mesurer. Récemment, cependant, l'équipe de Tobias Westphal de l'Académie autrichienne des sciences a réussi à faire ce travail pour des sphères dorées pesant seulement 90 milligrammes, enregistrant une force gravitationnelle record.

Les expériences sont basées sur un schéma inventé par Henry Cavendish, qui a mesuré pour la première fois les interactions gravitationnelles entre des objets dans son laboratoire de cette manière. Pour ce faire, il fixe la masse d'épreuve (boule de plomb) au bout d'une poutre en bois suspendue par un fil, et l'équilibre avec une seconde boule du même genre. Une deuxième balle plus massive s'est lentement approchée de la charge d'essai, dont l'attraction a fait légèrement tourner la bascule. En enregistrant la torsion du fil, il a été possible d'estimer avec précision la quantité de rotation et de calculer la force d'attraction entre les masses.

Tobias Westphal et ses collègues ont mené une expérience similaire, dans laquelle des sphères d'or pesant seulement 90 milligrammes, montées sur un joug de verre miniature et suspendues à un fil de silicium très fin, ont servi de poids de test. La déviation du culbuteur a été enregistrée en tournant le miroir monté dessus, qui était éclairé par un faisceau laser. Et, bien sûr, travaillant à ce niveau de précision, les scientifiques ont dû effectuer des expériences dans le vide profond et protéger soigneusement les champs électromagnétiques à l'aide d'une cage de Faraday.

Des mesures minutieuses ont montré que la formule de Newton continue de fonctionner à l'échelle des masses milligrammes. En calculant la constante gravitationnelle (G) sur la base de leurs mesures, les scientifiques ont montré qu'elle ne diffère que de neuf pour cent de la valeur standard acceptée. Mais l'essentiel est que les auteurs aient démontré que de telles mesures sont en principe possibles et permettent d'enregistrer des forces gravitationnelles ultra-petites. Peut-être qu'un jour ils aideront à comprendre leur travail au niveau des particules élémentaires.

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