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Cadran solaire de poche. Expériences physiques

Expériences amusantes en physique

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Un grand soin est requis dans la fabrication des cadrans solaires de poche, car leurs dimensions sont réduites. Faites en sorte que le diamètre du cadran soit le même que sur la Figure 108, environ 30-50 mm. Fixez la paroi arrière au tableau de cadran (le long de la ligne C) avec des boucles, un morceau de tissu ou de toile cirée, solidement attaché à l'arrière du cadran et à la paroi arrière.

Cadran solaire de poche

Le bas du mur doit reposer sur la plinthe. Sur le panneau de base, faites une rainure (le long de la ligne D) pour fixer le mur verticalement à la base.

Cadran solaire de poche

Il faut que l'horloge se plie confortablement. Lorsqu'il est plié, le mur du fond doit s'insérer entre le tableau de cadran et la base. Fabriquez des montres à partir de contreplaqué fin ou même de carton épais, collés pour plus de solidité à l'arrière avec un chiffon ou une toile cirée. Les règles de réglage de l'horloge sont les mêmes que celles décrites plus tôt.

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L’attractivité des hommes attentionnés 14.04.2024

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Feuille artificielle qui capte le dioxyde de carbone 01.02.2022

Des ingénieurs de l'Université de l'Illinois à Chicago ont créé un système de purification de l'air au dioxyde de carbone (CO2) qui utilise moins d'énergie qu'une ampoule LED de 1 W et capture 100 fois plus de CO2 que les autres feuilles artificielles. Et il le fait dans un environnement réel.

"Il est évolutif, des modules peuvent être ajoutés ou supprimés pour mieux répondre aux besoins et à une utilisation abordable dans les maisons et les salles de classe, pas seulement dans les organisations industrielles rentables. Un petit module de la taille d'un humidificateur domestique peut éliminer plus de 1 kg de CO2 par jour, et quatre électrodialyse industrielle plus de 300 kg de CO2 par heure », a déclaré Minesh Singh, professeur adjoint de génie chimique à l'Université de l'Illinois College of Engineering à Chicago et auteur de l'article.

Des chercheurs américains ont placé une unité standard de photosynthèse artificielle dans une capsule transparente avec de l'eau et une couche externe semi-perméable. Lorsque la lumière du soleil a frappé l'appareil, l'eau s'est évaporée à travers les "pores", et à sa place, du dioxyde de carbone a été aspiré, que l'unité intérieure a converti en monoxyde de carbone. Dans le même temps, le CO peut être extrait de l'appareil et utilisé pour produire du carburant synthétique (fabriqué à partir d'un mélange de CO et de H2). Cette idée pourrait bien intéresser Elon Musk.

Des matériaux peu coûteux ont été utilisés pour intégrer une membrane chargée électriquement qui agit comme un gradient d'eau sur les côtés sec et humide. Du côté sec, le solvant organique se combine avec le dioxyde de carbone piégé et le convertit en bicarbonate concentré (bicarbonate de soude) qui s'accumule sur la membrane. Au fur et à mesure que le bicarbonate se forme, les ions chargés négativement sont attirés à travers la membrane vers l'électrode chargée positivement dans la solution à base d'eau sur le côté humide de la membrane. Le liquide dissout le bicarbonate en dioxyde de carbone. Une charge électrique est utilisée pour accélérer le transfert du bicarbonate à travers la membrane.

La taille de ce système est d'environ la taille d'un sac à dos de ville ordinaire. Son taux de capture de carbone rapporté à la surface nécessaire aux réactions est de 3,3 mmol par 1 heure pour 4 cm2. C'est plus de 100 fois mieux que les autres systèmes. Dans le même temps, 0,4 kJ/h d'électricité sont nécessaires pour alimenter la réaction. Les auteurs ont calculé que le coût d'une tonne de dioxyde de carbone serait de 1 dollars, ce qui est conforme aux recommandations du ministère de l'Énergie (145 dollars la tonne).

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