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에어 휠. 어린이과학실

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원통형 플러그를 사용하십시오. 중앙에 구멍을 만드십시오. 얇은 금속 또는 유리 튜브를 구멍에 삽입한 다음 축(금속)을 통과시킵니다. 나무 선반에 움직이지 않는 축을 고정하십시오. XNUMX~XNUMX개의 가는 선재 또는 바늘을 코르크에 삽입하고 종이 콘을 부착합니다(그림 참조).

에어 휠

불꽃이 바퀴에 닿지 않도록 양초 끝을 스탠드 또는 주석 조각에 놓습니다. 따뜻한 공기는 하나의 원뿔을 차례로 상승시키고 바퀴가 회전합니다.

저자: V.Smirnov

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빔은 물체를 끌어당깁니다. 24.01.2013

브르노에 있는 체코 과학 아카데미 과학 기기 연구소의 파벨 제마넥이 이끄는 물리학자 그룹은 충분히 큰 미세 입자를 끌어당기고 이동할 수 있는 그러한 장치의 실험 프로토타입을 개발했습니다. 연구원들이 지적했듯이 오늘날에는 끌어당기는 빔을 만드는 몇 가지 이론적 접근 방식이 있습니다. 그들 중 일부는 "가벼운 집게" 또는 광학 트랩과 같은 물질의 광학 조작 분야에서 이미 존재하는 개발을 기반으로 합니다. 다른 사람들은 특별한 방식으로 "소용돌이" 레이저 빔을 사용하거나 여러 가지 빛의 흐름을 조합하여 사용합니다.

Zemanek과 동료들은 후자의 접근 방식을 취했습니다. 그들에 따르면, 치수가 300-400 nm에 도달할 수 있는 상당히 큰 입자를 포착할 수 있습니다. 이것은 개별 원자나 수 나노미터 크기의 나노입자만을 움직일 수 있는 다른 유형의 "유인 광선"과 유리하게 구별됩니다.

Zemanek과 그의 동료들의 발명품은 두 개의 레이저, 특수 거울 및 이미 터의 편광 및 기타 특성을 제어하는 ​​컴퓨터로 구성됩니다. 이 경우 거울은 필수 구성 요소는 아니지만 트랙터 빔이 포획된 물체를 들어 올려 가능한 최대 질량을 증가시키는 데 도움이 됩니다. 장치가 작동하는 동안 특별히 선택된 주파수와 편광을 가진 레이저 빔이 연구 중인 입자를 포착합니다. 이 순간 레이저 빔의 편광 및 기타 특성은 동일하게 유지되어 입자의 위치가 고정됩니다. 입자를 임의의 방향으로 이동시키기 위해 과학자들은 빔의 편광과 레이저 중 하나의 위치를 ​​변경합니다.

Zemanek의 그룹은 직경이 100에서 410nm에 이르는 여러 폴리스티렌 공 중 하나를 물에 떠서 "잡아" 이동시켜 발명품을 테스트했습니다. 물리학자들에 따르면 그들의 발명은 잘 작동했습니다. 평균적으로 과학자들은 공을 원래 위치에서 25-30미크론 이동할 수 있었습니다. 이 결과는 이러한 종류의 장치에 대한 기록입니다. 과학자들에 따르면 레이저 빔의 출력을 높이면 운송 범위를 쉽게 늘릴 수 있습니다. 이 기사의 저자는 공을 크기별로 분류하여 실험을 계속했습니다.

Zemanek과 그의 동료들은 현재 형태의 이 장치가 이미 현미경의 구성 요소 중 하나로 사용될 수 있다고 제안하여 과학자들이 물질 또는 살아있는 세포의 개별 입자를 포착하고 올바른 방향으로 이동할 수 있도록 합니다. 또한 이 기술의 추가 개발은 우주 비행사가 결함이 있는 위성이나 소행성 파편을 포착하는 "우주" 트랙터 빔의 기초가 될 수 있습니다.

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