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Scale sulla spirale di Archimede. Laboratorio di scienze per bambini

Laboratorio di scienze per bambini

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Tutto l'enorme set di bilance può essere diviso in due classi: molla e leva.

Ti viene in mente altro? Difficile. Ma P. Zakamsky della regione di Mangyshlak ha proposto il proprio progetto di pesi. La sua idea è la seguente. L'oggetto da pesare è sospeso su un cavo avvolto attorno a una puleggia. Il peso è sospeso ad un'altra carrucola collegata rigidamente alla prima. La seconda carrucola ha la forma di una spirale di Archimede.

Scale sulla spirale di Archimede

Le bilance di Zakamsky si bilanciano: le pulegge ruotano fino a quando il momento del peso del peso da pesare diventa uguale al momento del peso del peso.

L'angolo di rotazione della freccia della bilancia fissa il rapporto tra le masse del kettlebell e il carico.

La scala di questi pesi può essere graduata sia in unità di massa che in unità relative. Questo è molto conveniente per tre pesate di controllo, quando non è importante il valore assoluto della massa, ma lo scostamento percentuale dal valore dato.

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Giroscopio ottico con luce rotante 04.11.2018

I giroscopi sono dispositivi mediante i quali veicoli senza pilota, aerei e dispositivi elettronici portatili determinano il loro orientamento nello spazio tridimensionale.

Il primo dei giroscopi era basato su enormi dischi che ruotavano attorno al proprio asse ad alta velocità, ma se si apre un telefono cellulare moderno, è possibile vedere che le dimensioni dei giroscopi sono state ridotte alle dimensioni di un minuscolo chip. Ciò è stato possibile grazie all'uso di un sensore microelettromeccanico (MEMS), che misura le forze agenti su due oggetti di massa identica che si muovono in direzioni opposte. Tuttavia, i giroscopi MEMS, a causa della loro natura parzialmente meccanica, hanno una serie di limitazioni, inclusa la sensibilità, quindi gli scienziati hanno sviluppato versioni ottiche di giroscopi che svolgono la stessa funzione dei giroscopi MEMS.

I giroscopi ottici, che non hanno parti meccaniche mobili, a causa della loro elevata sensibilità, forniscono una maggiore precisione nella misurazione della posizione nello spazio utilizzando l'effetto Sagnac, che ha preso il nome in onore del fisico francese Georges Sagnac (Georges Sagnac). Questo effetto è direttamente correlato alla teoria generale della relatività di Albert Einstein e, per riprodurlo, un raggio di luce viene diviso in due raggi che si muovono in direzioni opposte lungo una guida di luce circolare chiusa.

Modificando la posizione del sensore, ovvero ruotandolo attorno all'asse di movimento dei raggi luminosi, un raggio passa davanti all'elemento sensibile con un leggero anticipo rispetto all'altro. Utilizzando tre fibre ad anello i cui assi coincidono con gli assi dello spazio tridimensionale, è possibile calcolare l'orientamento spaziale attuale dell'intero sensore.

I giroscopi ottici di più alta precisione che sono stati creati fino a poco tempo fa avevano dimensioni paragonabili a quelle di una pallina da golf, il che ne rendeva impossibile l'uso in dispositivi elettronici portatili. Ma di recente, un gruppo di ingegneri e scienziati del California Institute of Technology ha risolto con successo un problema che è stato a lungo un ostacolo alla miniaturizzazione dei giroscopi ottici. Il risultato del loro lavoro è stato un giroscopio ottico, che è 500 volte più piccolo di giroscopi simili della generazione precedente, e gli elementi di rilevamento del nuovo dispositivo possono registrare 30 volte meno cambiamenti nella fase della luce rispetto ai dispositivi più vecchi.

La possibilità di una così cardinale miniaturizzazione del giroscopio ottico è diventata possibile attraverso l'uso di una nuova tecnologia di "miglioramento reciproco della sensibilità".

Il termine "reciproco" indica che la tecnologia influisce su entrambi i fasci di luce per compensare gli effetti dannosi del rumore termico, gli effetti di dispersione della luce nelle guide d'onda e altre interferenze ambientali. Questo "mutuo aumento della sensibilità" ha permesso di aumentare molte volte il rapporto segnale-rumore, il che, a sua volta, ha permesso di ridurre le dimensioni delle guide d'onda e di ridurre le dimensioni del giroscopio ottico nel suo insieme per una dimensione paragonabile alla dimensione di un chicco di riso.

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