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Anche le pedine non cadono. Esperimenti fisici

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Probabilmente vorrai ripetere esperienza, cosa che, inconsapevolmente, fece una volta mia madre. Ma non funziona con tutti gli scacchi. Hai bisogno di una tavola abbastanza pesante con un fondo liscio e levigato. E la tovaglia ha bisogno di un tessuto liscio, scivoloso, di seta o di lino.

Tuttavia, se hai una scacchiera di legno o solo un tavolo liscio, puoi fare esperimenti simili con la dama.

Anche le dama non cadono.

La prima esperienza sarà così. Posiziona 10-12 pedine sul tabellone in una colonna, una sopra l'altra. Con un po' di pratica imparerai a far cadere la pedina inferiore con un rapido colpo di righello senza abbattere quelli che vi si trovavano sopra.

Anche il secondo esperimento con la dama è molto semplice. Metti una striscia di carta da lettere sul bordo del tabellone e mettici sopra alcune pedine in una colonna. Prova a tirare la carta.

Se tiri lentamente, le pedine si sposteranno insieme alla carta. Ma se tiri molto forte, il pezzo di carta rimarrà nelle tue mani e le pedine non si muoveranno!

Autore: Galpershtein L.Ya.

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Le lampadine diventano wireless 23.07.2004

Entrando rapidamente nelle nostre vite, i dispositivi wireless per vari scopi hanno raggiunto le roccaforti più conservatrici delle tecnologie "cablate", in particolare l'illuminazione elettrica.

Secondo un comunicato stampa del laboratorio di ricerca nucleare americano Sandia National Laboratories, negli Stati Uniti sono state sviluppate sorgenti luminose wireless basate su nanocristalli, che in futuro potranno sostituire le lampade a incandescenza o le luci fluorescenti a noi familiari. Oltre all'assenza di cavi elettrici, le nuove lampade hanno un altro vantaggio: un'efficienza molto elevata. Le sorgenti luminose wireless sono state sviluppate nell'ambito di un progetto congiunto tra i Los Alamos National Laboratories e i Sandia Laboratories. Gli elementi che emettono in essi sono nanocristalli.

Come fonti di energia vengono utilizzate strutture a semiconduttore note come "pozzi quantici". La loro radiazione ultravioletta viene efficacemente assorbita dai nanocristalli, dopodiché viene riemessa nel campo del visibile. È stato dimostrato sperimentalmente che la struttura dei nanocristalli inizia a emettere luce, trovandosi in prossimità della fonte di energia.

Un tale meccanismo ha una serie di interessanti vantaggi. In particolare, la lunghezza d'onda della luce emessa dai nanocristalli è determinata in misura maggiore dai parametri geometrici delle strutture, piuttosto che dalle proprietà dei materiali utilizzati, il che rende facile ottenere sorgenti di un certo colore (ad esempio rosso , blu, verde), oppure, combinandoli, per ottenere un colore bianco. Il "pozzo quantico" utilizzato negli esperimenti condotti dagli scienziati americani è una pellicola spessa circa tre nanometri di nitruro di indio gallio depositato su un substrato di due pollici di diametro. La struttura dei livelli di energia consente al "pozzo quantico" di irradiarsi nella gamma dell'ultravioletto (lunghezza d'onda di circa 400 nm).

Lo stesso "pozzo quantico" è stato creato nei laboratori Sandia dal chimico Daniel Koleske. L'assemblaggio della configurazione sperimentale e la conduzione degli esperimenti, nonché lo sviluppo della teoria, sono stati effettuati dagli scienziati del Los Alamos Laboratory. Nel nostro esperimento, il "pozzo quantistico" è stato pompato con energia utilizzando un laser. La sostituzione del laser con una corrente elettrica più conveniente è irta di difficoltà significative, ma gli scienziati ritengono che questo problema sia abbastanza risolvibile.

Già nei primi esperimenti, l'efficienza di trasferimento dell'energia era del 55%. Gli scienziati ritengono che in futuro questa cifra possa aumentare in modo significativo, quasi fino al 100%. Lo sviluppo di sorgenti luminose ad alta efficienza è uno dei compiti prioritari della moderna elettronica a semiconduttore: oggi i dispositivi di illuminazione sono i principali consumatori di energia elettrica generata nel mondo.

La direzione più promettente in questo settore è la creazione di LED superluminosi. Tali dispositivi sono già apparsi sul mercato - in particolare, l'azienda italiana Rimsa ha sviluppato una lampada per sale operatorie PentalLED, che fornisce una luce assolutamente "fredda". Utilizza LED Luxeon V, in grado di fornire 120 lumen di emissione luminosa e con una durata venticinque volte superiore rispetto agli alogeni attualmente in uso.

Lo sviluppo di efficienti sorgenti luminose "wireless" basate su nanostrutture amplierà indubbiamente significativamente il campo di applicazione delle nuove tecnologie.

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