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Le pistolet pulvérisateur le plus simple. Expériences physiques

Expériences amusantes en physique

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Prenez deux tubes minces en verre ou en métal. Insérez l'un d'eux fermement dans le bouchon d'une petite bouteille avec un peu de liquide (eau, eau de Cologne, vernis, peinture). Mettez un autre tube par rapport au premier à angle droit. Vous obtiendrez le pistolet pulvérisateur le plus simple. Avec ce pulvérisateur, vous pouvez pulvériser les plus petites gouttes du liquide dont vous avez besoin. Pourquoi le liquide monte-t-il du flacon dans le tube sous l'action d'un jet d'air ?

Le pistolet le plus simple

Les gaz et les liquides dans les tubes ou dans les parties étroites du canal passent plus vite, mais la pression sur les parois des tubes ou du canal sera plus faible. Dans les tubes ou canaux larges, le passage des gaz et des liquides sera plus calme, mais la pression sur les parois sera plus forte. Lorsque l'on souffle avec la bouche ou une poire en caoutchouc dans le genou libre de l'atomiseur, alors une colonne d'air à pression réduite apparaît au-dessus du tube plongé dans le liquide. La pression atmosphérique entraîne le liquide vers le haut du deuxième genou, laissant le liquide se briser en minuscules gouttes.

Dans la technologie, des outils plus avancés et plus puissants fabriqués par cette méthode sont largement utilisés, qui servent à recouvrir les surfaces de peinture ou de vernis.

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L’attractivité des hommes attentionnés 14.04.2024

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Un nouveau type de quasi-cristaux étranges 17.01.2019

Des physiciens et des chimistes de l'Université Brown ont pour la première fois créé un réseau quasi-cristallin auto-assemblé, constitué de points quantiques de forme strictement définie. Des réseaux quasicristallins similaires ont déjà été décrits mathématiquement et calculés au cours de simulations informatiques complexes plus d'une fois, mais personne n'a auparavant été en mesure de démontrer leur création, comme on dit, en direct.

Nous rappelons à nos lecteurs que les cristaux sont des structures constituées de composants homogènes et possédant une symétrie dans une ou plusieurs coordonnées spatiales. En d'autres termes, si nous prenons n'importe quelle section du cristal et la déplaçons à une certaine distance le long de l'axe de symétrie, alors la structure de la section décalée coïncidera complètement avec la structure de la section "non décalée". Les quasi-cristaux n'ont pas une telle symétrie, leurs composants sont disposés dans l'espace de manière ordonnée, mais la structure d'un quasi-cristal ne se répète pas.

La description mathématique des quasi-cristaux est assez facile à créer, mais, comme on le pensait auparavant, la création de structures cristallines apériodiques est en réalité impossible. Il y a quelque temps, les scientifiques ont déjà observé des signes de l'existence de quasi-cristaux dans des alliages d'aluminium qui ont subi un processus complexe de synthèse et de traitement thermique, et ce fait a été la première confirmation de la possibilité de leur existence. À l'heure actuelle, le fait de l'existence de quasi-cristaux est considéré comme déjà prouvé et ils sont considérés comme un nouveau type de matériau potentiellement utile.

Revenons donc au matériel créé à l'Université Brown. Fait intéressant, les scientifiques n'ont même pas pensé au départ aux quasi-cristaux, leur tâche consistait à trouver de nouvelles méthodes pour construire des macrostructures à partir de composants nanométriques. L'un des types de composants était un point quantique pyramidal, une particule tétraédrique d'environ un nanomètre de taille. Des calculs préliminaires ont montré qu'une telle forme permettra de « tasser » dans un certain volume d'espace un plus grand nombre de telles particules que des particules de forme sphérique traditionnelle.

Les particules tétraédriques avaient une autre caractéristique, elles se comportaient et interagissaient avec les particules voisines de différentes manières, en fonction de leur orientation spatiale actuelle. Et à la suite de cela, après un certain temps, toutes les particules se sont spontanément ordonnées, créant une structure complexe, connue sous le nom de super-réseau quasi transparent.

Des études au microscope électronique de cette structure ont montré que les particules forment des motifs décagonaux, unis par une symétrie d'un genre jamais trouvé dans les cristaux traditionnels. La seule exception concerne les limites du matériau, où, afin de remplir de manière optimale l'espace, les particules sont combinées en motifs avec moins de coins.

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