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물레방아가 달린 배. 물리적 실험

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물레 방아 보트에 적응할 수 있습니다. 플로팅 모델을 가져옵니다. 보트가 활이나 선미의 실로 개울 바닥으로 박힌 말뚝에 묶여 있으면 다가오는 해류의 영향으로 바퀴가 회전합니다. 블레이드의 폭은 가능한 한 넓어야 하며 회전 시 마찰이 적어야 합니다.

물레방아가 달린 보트

합판에서 보트 바닥을 잘라냅니다. 와이어 축에 수차를 장착하십시오. 와이어 끝을 직각으로 날카롭게 구부린 다음 보트 선미의 돌출부에 밀어 넣습니다. 합판에 대한 코일의 마찰을 줄이기 위해 코일 양쪽에 주석 와셔와 유리 구슬을 놓습니다.

수차의 무게 균형을 맞추기 위해 블록과 막대기로 데크, 파이프, 돛대 형태로 디자인하십시오. 모든 플로팅 모델은 젖지 않도록 유성 또는 니트로 페인트로 칠하는 것이 좋습니다.

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곤충용 에어트랩 01.05.2024

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양자 스핀 액체 20.12.2021

50년 이상 전에 이론적으로 그 존재 가능성이 정당화되었던 새로운 이국적인 물질 상태가 역사상 처음으로 실험실 조건에서 얻어졌습니다. 하버드 대학의 연구원들이 만든 이 물질을 양자 스핀 액체라고 하며, 이 물질의 추가 연구와 사용은 양자 컴퓨팅 및 통신의 추가 발전에 큰 영향을 미칠 수 있는 여러 신기술을 만들어낼 것입니다.

어떤 물질이 자기적 성질을 갖기 위해서는 이 물질을 구성하는 원자의 전자의 회전이 한 방향으로 정렬되어야 합니다. 체커보드 셀과 같이 물질에서 전자의 회전이 번갈아 가며 나타날 때 약간 다른 유형의 자기가 관찰될 수 있지만 이러한 물질은 전자 스핀의 규칙성으로 인해 여전히 이국적인 자기 특성을 가지고 있습니다.

1973년, 미국 물리학자 필립 앤더슨(Philip Anderson)은 바로 위에서 설명한 규칙을 따르지 않는 양자 스핀 액체라는 물질 상태의 존재 가능성에 대한 가설을 제시했습니다. 그러한 액체는 물질이 아직 고체로 변하지 않고 전자가 엄격하게 지정된 위치를 차지하지 않아 결과적으로 스핀이 한 방향으로 정렬되지 않은 상태로 물질이 냉각될 때 발생합니다. 대신 전자의 스핀은 일정한 운동을 하고 있으며 모두 서로 얽혀 매우 복잡한 단일 양자 상태를 형성합니다.

양자 스핀 유체를 만들기 위해 하버드 연구원들은 단 하나의 문제를 해결하는 데 초점을 맞춘 원시 양자 컴퓨터와 같은 이른바 양자 시뮬레이터를 사용했습니다. 이 시뮬레이터의 기본은 레이저 빔을 사용하여 생성된 광학 트랩의 그리드 노드에 위치한 219개의 원자입니다. 또한 추가 레이저의 도움으로 전자의 스핀 방향을 변경하여 각 원자를 제어할 수 있습니다.

과학자들은 각 원자가 두 개의 가장 가까운 이웃을 갖는 환경에서 격자 형태의 트랩에 원자를 배열했습니다. 한 쌍의 전자는 스핀을 안정화하고 균등화할 수 있지만 세 번째 이웃 원자의 전자가 존재하면 균형이 깨져 과학자들이 스스로 안정화할 수 없는 "깨진 자석"이라고 부르는 자석이 생성됩니다.

그리고 그 결과, 이 모든 원자는 몇 가지 유용한 양자 특성을 갖는 일정한 양의 양자 스핀 액체를 형성했습니다. 첫째, 액체의 원자는 얽힌 상태로, 먼 거리에서도 서로 영향을 미칠 수 있어 양자 정보를 순간이동하는 데 사용할 수 있습니다. 두 번째 속성은 액체의 모든 원자가 중첩 상태에 있다는 것입니다. 그들의 전자는 한 번에 두 방향으로 회전할 수 있습니다. 이러한 속성은 모두 오늘날 양자 컴퓨터를 만드는 데 사용되는 양자 역학의 주요 "특이점"입니다.

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