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Aiguilles au bout. Expériences physiques

Expériences amusantes en physique

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L'aimant attire parfaitement les aiguilles et les épingles. Il est très pratique de les ramasser avec un aimant au sol si vous les renversez accidentellement. Vous pouvez accrocher toute une chaîne d'aiguilles à un aimant, en les "magnétisant" une par une. La quatrième aiguille et la cinquième tiendront également. Mais cela vaut la peine d'arracher le premier de l'aimant - et toute la chaîne s'effondrera !

Et vous pouvez faire en sorte que les aiguilles "se tiennent debout". Mettez quelques pièces sur la table et apportez-leur soigneusement un aimant d'en haut, les aiguilles deviendront agitées, bougeront, puis sauteront. Mais si l'aimant est déplacé un peu dans le temps, les aiguilles n'auront pas le temps de s'y coller. Ils se tiendront sur les pointes, se balançant légèrement.

Auteur : Galpershtein L.Ya.

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Litière pour chat Petgugu Global 15.04.2024

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L’attractivité des hommes attentionnés 14.04.2024

Le stéréotype selon lequel les femmes préfèrent les « mauvais garçons » est répandu depuis longtemps. Cependant, des recherches récentes menées par des scientifiques britanniques de l’Université Monash offrent une nouvelle perspective sur cette question. Ils ont examiné comment les femmes réagissaient à la responsabilité émotionnelle des hommes et à leur volonté d'aider les autres. Les résultats de l’étude pourraient changer notre compréhension de ce qui rend les hommes attrayants aux yeux des femmes. Une étude menée par des scientifiques de l'Université Monash aboutit à de nouvelles découvertes sur l'attractivité des hommes auprès des femmes. Dans le cadre de l'expérience, des femmes ont vu des photographies d'hommes avec de brèves histoires sur leur comportement dans diverses situations, y compris leur réaction face à une rencontre avec une personne sans abri. Certains hommes ont ignoré le sans-abri, tandis que d’autres l’ont aidé, par exemple en lui achetant de la nourriture. Une étude a révélé que les hommes qui faisaient preuve d’empathie et de gentillesse étaient plus attirants pour les femmes que les hommes qui faisaient preuve d’empathie et de gentillesse. ...>>

Nouvelles aléatoires de l'Archive

Le graphène sur les surfaces de platine défie la loi de Coulomb 01.02.2023

Des chercheurs de Bâle et de Tel-Aviv ont découvert que la friction change avec la vitesse dans des structures de graphène spécifiques sur des surfaces de platine, violant la loi de Coulomb, qui stipule que la friction est indépendante de la vitesse dans le macrocosme.

Les matériaux fabriqués à partir de couches atomiques individuelles sont très appréciés pour leurs propriétés de faible frottement, utiles pour réduire le frottement sur les disques durs ou les pièces mobiles des satellites ou des télescopes spatiaux. Composé d'une seule couche d'atomes de carbone disposés comme un nid d'abeilles, le graphène est un excellent exemple et est testé pour son potentiel en tant que couche lubrifiante. Des recherches antérieures ont montré que le ruban de graphène peut glisser sur une surface en or presque sans frottement.

Si le graphène est appliqué sur une surface en platine, cela a un effet significatif sur les forces de frottement mesurées. Maintenant, les physiciens des universités de Bâle et de Tel-Aviv ont découvert que dans ce cas, le frottement dépend de la vitesse à laquelle la pointe du microscope à force atomique se déplace sur la surface. Cette conclusion a surpris, car le frottement ne dépend pas de la vitesse selon la loi de Coulomb, appliquée dans le macrocosme.

Lorsqu'il est combiné à un substrat de platine, le graphène ne forme plus seulement une structure hexagonale en nid d'abeilles d'atomes de carbone, mais forme des superstructures appelées super-réseaux de Moiré. La surface n'est alors plus absolument plane et présente une certaine rugosité.

"Si nous déplaçons la pointe de l'AFM sur cette surface légèrement ondulée à basse vitesse, nous mesurons une force de frottement faible et presque constante", explique le professeur Ernst Mayer de l'Institut suisse des nanosciences et du Département de physique de l'Université de Bâle. "Mais au-dessus d'un certain seuil, la friction augmente au rythme de la pointe de l'AFM", ajoute le premier auteur, le Dr Yiming Song. "Plus l'accumulation de moiré est importante, plus le seuil auquel le frottement devient dépendant de la vitesse est bas."

Les chercheurs ont découvert que sur les crêtes des superstructures moirées, il y a plus de résistance lorsque la pointe se déplace. Ces crêtes subissent une déformation élastique à travers la pointe de poussée avant de se détendre à nouveau lorsque la pression est suffisamment élevée. Cet effet se traduit par des forces de frottement importantes qui augmentent avec la vitesse de la pointe. La simulation et le modèle analytique confirment les résultats expérimentaux obtenus par cette équipe internationale de chercheurs.

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