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Saut de bouchon inattendu. Concentration secrète

Des tours spectaculaires et leurs indices

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Description de l'accent :

Le bouchon saute de façon inattendue.

Concentration secrète :

Remplir le verre aux trois quarts avec de l'eau. Le bord du verre doit être complètement sec. Couvrez le verre avec du carton fin et résistant. Le carton doit dépasser d'environ 3 mm du bord du verre, la longueur du carton est indifférente. L'air humide le fera se déformer - il se cambrera vers le bas. Maintenant, soulevez soigneusement le carton par un coin et recouvrez à nouveau le verre en le retournant avec le côté convexe vers le haut.

Sur ce renflement - exactement au milieu - mettez un bouchon. La vapeur d'eau va humidifier le dessous du carton ; un léger craquement se fera entendre. Le carton se pliera dans le sens opposé et, d'un coup sec, le bouchon sera projeté en l'air.

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La perception du temps dépend de ce que l'on regarde 29.04.2024

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La nouvelle électronique résistera aux radiations et à la chaleur 28.06.2012

Des ingénieurs de l'Université de l'Utah ont mis au point des dispositifs mécaniques microscopiques (MEMS) capables de résister aux rayonnements radioactifs et à la chaleur les plus puissants. Selon les scientifiques, les appareils qu'ils ont créés peuvent contrôler des robots ou des ordinateurs même à l'intérieur d'un réacteur ou dans l'espace lointain.

Les rayonnements ionisants endommagent rapidement l'électronique traditionnelle, il faut donc utiliser de nombreux circuits redondants et de puissantes protections, comme ce fut le cas, par exemple, avec les robots qui travaillaient à la centrale nucléaire d'urgence de Fukushima. Mais même les robots protégés envoyés pour surveiller les réacteurs endommagés ont cessé de fonctionner au bout de quelques heures. Le fait est que de puissants rayonnements ionisants traversent des canaux conducteurs "supplémentaires" dans les semi-conducteurs, ce qui désactive l'électronique.

Pour la première fois, des scientifiques ont réussi à développer une technologie unique qui continue de fonctionner même en présence des rayonnements ionisants les plus puissants. Les nouveaux dispositifs sont des éléments logiques de 25x25 microns qui effectuent les opérations logiques les plus simples : "on" ou "off". Des dispositifs mécaniques microscopiques peuvent même fonctionner à l'intérieur d'un réacteur nucléaire

Au cours des expériences, de nouveaux appareils ont été immergés dans le cœur d'un réacteur universitaire pendant deux heures, et les MEMS ont continué à fonctionner comme si de rien n'était. Les MEMS n'ont pas été détruits par les rayonnements ionisants car ils n'utilisent pas de canaux semi-conducteurs. Ce sont de simples interrupteurs microscopiques avec des électrodes en tungstène qui se touchent et établissent ou interrompent un circuit.

En termes d'applications "traditionnelles", les MEMS présentent certains inconvénients, par exemple, ils sont 1000 fois plus lents que l'électronique au silicium et, de plus, moins durables (du fait de la présence de pièces mobiles). Cependant, lorsqu'il s'agit de conditions de fonctionnement extrêmes, le MEMS est inégalé. Ainsi, lors des expériences, des dispositifs mécaniques microscopiques ont fonctionné pendant des heures sous vide à une température de 277 degrés Celsius et même au cœur d'un réacteur de recherche de 90 kW. Même l'électronique au silicium la plus fiable et la plus protégée dans de telles conditions est tombée en panne après quelques minutes. Dans des conditions normales, les MEMS ont fonctionné pendant environ 2 mois, effectuant plus d'un milliard de cycles sans défaillance. Actuellement, les scientifiques prévoient d'améliorer ce chiffre d'un million de fois.

L'utilisation des MEMS ouvre de toutes nouvelles possibilités pour surveiller le fonctionnement des centrales nucléaires, des moteurs à combustion interne et créer des sondes capables de pénétrer dans les endroits les plus dangereux sans nécessiter de systèmes de protection puissants et lourds.

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