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Moulin à eau. Expériences physiques

Expériences amusantes en physique

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La force de l'eau est largement utilisée en ingénierie. L'écoulement de l'eau, comme la force du vent, peut mettre le moteur en marche.

Les moteurs à eau à arbre horizontal étaient utilisés dans le monde antique, il y a plus de 2000 ans. Pour la première fois, les moulins à eau ont été mentionnés en Russie au XIIIe siècle.

Fabriquez plusieurs modèles différents de moteurs à eau utilisés dans la technologie - pour soulever de l'eau, moudre des grains, déplacer des navires.

Prenez une bobine en bois ordinaire. Dans la bobine, faites quatre perforations dans lesquelles insérez des spatules en bois. Placez la bobine sur un axe rond en bois ou en fil de fer.

Moulin à eau

Si vous mettez une telle roue sous un jet d'eau, la roue tournera rapidement.

Encore plus facile, vous pouvez réaliser un modèle à partir de liège et de vieilles plumes d'étudiants, dont toutes les concavités sont situées dans le même sens :

Moulin à eau

Le modèle le plus simple d'une roue hydraulique à coupelles :

Moulin à eau

Coller les coquilles de noix sur un bouchon cylindrique avec de la cire à cacheter. Types de roulements, bagues dans lesquelles l'arbre (axe) de la roue tourne:

Moulin à eau

Matériel - étain, fil.

Les roues hydrauliques les plus simples à partir d'un liège avec des lames d'étain et d'une bûche ronde sciée à partir d'une petite bûche ronde:

Moulin à eauMoulin à eau

En été, sur un ruisseau ou un fossé à écoulement rapide, vous pouvez mettre un modèle de moulin flottant:

Moulin à eau

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skyrmions volants 09.11.2021

L'optique topologique et la photonique topologique sont devenues des domaines scientifiques "chauds" depuis les années 1980 après la découverte de singularités dans les champs magnétiques. Et le prix Nobel relativement récent, décerné pour la découverte et l'étude de caractéristiques topologiques en physique de la matière condensée, a encore stimulé l'intérêt de la communauté scientifique, car tout cela ouvre des perspectives pour la mise en œuvre de types d'interactions électromagnétiques non triviaux. ondes avec la matière. Ceci, à son tour, peut être utilisé dans un certain nombre de nouvelles technologies pour transmettre des informations et de l'énergie sur de longues distances.

Un groupe de physiciens du Royaume-Uni et de Singapour a annoncé la découverte d'une nouvelle "famille" d'impulsions électromagnétiques à topologie toroïdale. Ces impulsions sont des réalisations physiques idéales de solutions aux équations de Maxwell, ce qui permet de contrôler leur complexité topologique et d'obtenir la topologie dite supertoroïdale. Les champs électromagnétiques de telles impulsions supertoroïdales forment des structures qui coïncident presque complètement avec la structure des skyrmions, qui dans des conditions normales sont des "vortex" de champs magnétiques au milieu de certains matériaux magnétiques. Seulement maintenant, les skyrmions d'impulsions supertoroïdales volent dans l'espace presque à la vitesse de la lumière.

Les skyrmions, quasi-particules topologiques complexes, ont été découverts par Tony Skyrme en 1962 dans le but de créer un modèle unifié du nucléon. Comme mentionné ci-dessus, les skyrmions sont des vortex magnétiques de taille nanométrique avec des structures ordonnées. Ces quasi-particules ont déjà été bien étudiées dans de nombreux systèmes de matière condensée, y compris des systèmes exotiques tels que le condensat de Bose-Einstein, les aimants chiraux, les supraconducteurs et les cristaux liquides. Mais si les skyrmions peuvent voler, cela ouvrira un éventail infini de nouvelles possibilités pour les prochaines générations d'appareils d'information.

L'impulsion supertoroïdale, appelée "beignet volant" par les scientifiques, comprend des structures topologiques toroïdales récursives, grâce auxquelles la configuration de son champ électromagnétique ressemble à une poupée gigogne. Et la complexité topologique d'une telle impulsion peut être contrôlée assez simplement, le nombre d'impulsions toroïdales qui y sont intégrées peut être augmenté ou diminué, la direction de la torsion magnétique du vortex peut être contrôlée, etc.

Les caractéristiques topologiques des impulsions supertoroïdales offrent des "degrés de liberté" supplémentaires qui peuvent être utilisés comme supports d'informations pour les systèmes de codage-décodage optiques, les systèmes de mesure de différents types, les systèmes d'affichage d'informations à ultra-haute résolution et, bien sûr, les systèmes de transmission sans fil. d'informations et d'énergie sur de longues distances.

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