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유사한 장치(그림 참조)가 오래된 릴 투 릴 테이프 레코더의 다이얼 표시기에 구축될 수 있습니다. 센서의 역할은 저항 R1 및 R1와 함께 전압 분배기를 형성하는 전계 효과 트랜지스터 VT2에 의해 수행되며 표시기 RA1이 연결됩니다. WA1 안테나 주변의 전계가 증가하면 전계 효과 트랜지스터의 드레인-소스 채널이 좁아져 표시기의 전압이 증가합니다. 화살표의 편차 각도가 클수록 필드가 더 강해집니다.

필드 표시기

표시기의 정상적인 작동을 위해서는 1,5V 전원 공급 장치가 필요합니다. 이는 요소 316 또는 D-0,26 디스크 배터리일 수 있습니다. 전계 효과 트랜지스터 - 시리즈 KP302, KP303, 저항 중 하나 - 0,125W의 전력 5 ~ 6cm 길이의 구리선 조각이 안테나 역할을 할 수 있으며 스위치는 작은 크기가 될 수 있습니다.

장치 설정은 필드가 없을 때 표시기 바늘이 눈금의 초기 표시에 있는 값의 저항 R1을 선택하는 것으로 귀결됩니다.

표시기는 숨겨진 전기 배선 또는 새해 화환의 오작동에 대한 검색기로 사용할 수 있습니다.

저자: A. Petrovsky, Uralsk, West Kazakhstan 지역.

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영국 화학자 팀이 77켈빈 온도의 볼 밀에서 일반 얼음을 분쇄하여 새로운 형태의 무정형 얼음을 얻었습니다. 이것은 얼음의 이름인데, 결정질 얼음과 달리 Ih는 정렬된 분자 구조를 가지고 있지 않습니다. 열린 형태는 최대 1,1기가파스칼의 대기압에서 안정적이었습니다. 과학자들은 중간 밀도의 무정형 얼음이라는 이름을 붙였습니다.

물의 상태도는 약 20가지의 결정 형태와 분자 배열의 순서가 없는 두 가지 무정형 상태를 나타냅니다. 후자는 고밀도 및 저밀도의 비정질 얼음의 두 가지 유형으로 나뉩니다. 대기압과 77켈빈의 온도에서 첫 번째 밀도는 입방 센티미터당 1,13g이고 두 번째 밀도는 입방 센티미터당 0,94g입니다. 동시에 그들은 지난 세기부터 알려졌고, 이 기간 동안 그들 사이의 밀도 간격에서 비정질 형태의 얼음이 발견되지 않았습니다.

그러나 우주에서 가장 흔하다고 여겨지는 무정형 얼음이기 때문에 과학자들의 호기심은 약해지지 않는다. 그리고 그들의 작업에서 University College London의 화학자들은 이전에 알려지지 않은 형태의 비정질 얼음을 발견할 수 있었습니다.

실험에서 과학자들은 비정질 형태의 물질을 연구하는 데 널리 사용되는 볼 밀 방법을 사용했습니다. 그것의 도움으로 압축 및 전단력으로 결정에 영향을 미치는 볼과의 상호 작용을 통해 비정질화가 발생하여 결함이 발생합니다. 얼음의 경우이 방법은 이전에 사용되지 않았기 때문에 작업에서 화학자들은 그러한 밀에서 일반 Ih 얼음을 분쇄하기로 결정한 첫 번째 사람이었습니다. 이를 위해 그들은 그것을 액체 헬륨의 온도인 77 켈빈으로 냉각시켰습니다. 얼음에 스테인리스 스틸 볼을 추가한 다음 함께 흔들었습니다. 이러한 분쇄의 80주기 동안 과학자들은 샘플을 받았으며 분석 결과 새로운 무정형 형태의 얼음을 얻을 수 있었음이 나타났습니다.

제분소에서 얻은 얼음의 일반적인 모습은 조밀하게 포장된 큰 조각의 분말로, 과학자들은 밀도가 입방 센티미터당 1,06g으로 추정했습니다. 이 값은 이미 알려진 저밀도 비정질 얼음과 고밀도 비정질 얼음 사이의 간격에 불과하므로 과학자들은 새로운 형태에 중밀도 비정질 얼음이라는 이름을 붙였습니다. 세 가지 형태 모두의 회절 특성을 비교하면 화학자들이 발견한 얼음이 독특한 구조를 가지고 있음을 알 수 있습니다. 압력이 증가하면(그리고 77켈빈의 일정한 온도에서) 1,1기가파스칼 표시가 지나면 얼음이 고밀도의 무정형 얼음으로 변하기 시작합니다.

같은 방식으로 얼음의 다른 단계(II, IX 및 V)를 갈아서 과학자들에게 새로운 형태를 가져오지 않았습니다.

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