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Scossa elettrica da 5 volt. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Dettagli Descrizione:

R1 - 330 Ohm; R2 - 30 Ohm; VD1,VD2 - KD105; VT1, VT2 - KT816;

C1 - 1000 uF x 400 V (selezionare con basse perdite, ad esempio tipo K50-73 o di fabbricazione giapponese)

Le bobine sono avvolte su un circuito magnetico di ferrite con una sezione trasversale di almeno 0,5 cm e una permeabilità di 2000, ad esempio su un anello o su un circuito magnetico corazzato. La bobina L3 ha 600 giri di filo PELSHO o PEV-2 con un diametro di 0,2 mm. Sopra la bobina L3 vengono posati 2 strati di isolamento, quindi vengono avvolte le bobine L1 e L2: L1 - 8 giri di filo PEL con un diametro di 0,4 mm con un tocco dal centro; L2 - 12 giri di filo PEL con un diametro di 0,8 mm.

Il dispositivo è montato in una custodia rigida; la distanza tra i pin X1 e X2 è di 30-40 mm, la loro lunghezza è di 50 mm. L'alimentazione è fornita dal pulsante KN1 per un breve periodo. Fonte di alimentazione - 4 elementi collegati in serie D-0,55.

Scossa elettrica da 5 volt. schema

Dati tecnici:

Condensatore di accumulo da 100uF (più che sufficiente)

La tensione sul condensatore di accumulo - 350 V

Il salvataggio della carica sul condensatore dopo lo spegnimento della scarica elettrica è di almeno 30 minuti.

Autore: Giorgio; Pubblicazione: cxem.net

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Gli astronomi hanno suggerito che la materia oscura si accumula nelle profondità di enormi esopianeti e la sua presenza può essere rilevata da un aumento della loro temperatura.

Si ritiene che la maggior parte della massa delle galassie non cada su stelle, pianeti e nubi di gas, ma sulla materia oscura. La sua presenza è rilevata dall'influenza gravitazionale sulla materia ordinaria: stelle, gas e così via. Si ritiene che sotto l'influenza della materia oscura si formi una struttura su larga scala dell'Universo, le galassie nascano e si evolvano, circondandole con un ampio "alone scuro". Tuttavia, la materia oscura non partecipa a nessun'altra forma di interazione fondamentale, a parte quelle gravitazionali.

Non emette né assorbe onde elettromagnetiche, quindi rimane invisibile ai nostri telescopi. Gli astrofisici stanno ancora discutendo su quali particelle sia composta, dove e come cercarle al meglio. Yuri Smirnov della Ohio University e Rebecca Leane di Stanford propongono una nuova linea di ricerca - nei nuclei degli esopianeti.

In effetti, sono state avanzate ipotesi precedenti secondo cui i coaguli di materia oscura possono accumularsi al centro di corpi celesti pesanti e densi, principalmente stelle di neutroni. Una cosa simile è possibile per esopianeti sufficientemente grandi e massicci e, sotto la sua influenza, i nuclei di tali pianeti dovrebbero ulteriormente riscaldarsi. Secondo gli scienziati, la temperatura elevata potrebbe indicare la presenza di materia oscura all'interno. Affinché questo segnale debole possa essere visto, l'esopianeta deve essere grande e il più freddo possibile.

Pertanto, dovrebbe essere molto anziana ed essere il più lontano possibile dalla sua stella per avere il tempo di rinfrescarsi il più possibile - altrimenti, secondo Smirnov, sarà "difficile vedere una candela sullo sfondo di un incendio forestale." Ancora meglio, se il pianeta si è formato in un sistema più vicino al centro della Galassia, dove la densità della materia oscura è maggiore che alla periferia. E idealmente, dovrebbe essere un "pianeta orfano", espulso dal suo sistema stellare e volare liberamente attraverso gli spazi vuoti e freddi della Galassia.

Gli scienziati stimano che per un tale esopianeta con una massa di 14 masse di Giove, l'annientamento delle particelle di materia oscura dovrebbe aumentare la temperatura di 250-500 kelvin. Se riusciamo a prendere misurazioni "in blocco" della temperatura di tali esopianeti e distribuirle su una mappa della Via Lattea, allora possiamo vedere se si alza più vicino al centro. Un tale segnale sarà un'indicazione della presenza della tanto attesa materia oscura in essi.

Gli autori ritengono che sia del tutto possibile fare le osservazioni necessarie. I telescopi spaziali James Webb e Nancy Grace RST, che si preparano al lancio rispettivamente nel 2021 e nel 2025, saranno in grado di farlo.

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