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DIVERTENTI ESPERIENZE A CASA
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Carosello di lampade. Esperimenti fisici

Divertenti esperimenti di fisica

Esperienze divertenti a casa / Esperimenti di fisica per bambini

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Il trasferimento di calore attraverso lo spostamento di strati di materia gassosa o liquida è chiamato convezione. Questo fenomeno è di grande utilità pratica. Quindi, ad esempio, in una stanza riscaldata c'è una circolazione (circolazione) di aria calda e fredda, a seguito della quale la stanza si riscalda. Con il riscaldamento centralizzato dell'acqua, le particelle d'acqua riscaldate dal basso vengono spostate verso l'alto da parti fredde più pesanti. C'è una circolazione continua di acqua, a seguito della quale vengono riscaldati i tubi che riscaldano la stanza.

Usando questo fenomeno, puoi organizzare giradischi originali: un mulino (a) e un serpente (b). Il loro dispositivo è chiaro dai disegni.

Giostra su una lampada

Crea un paralume rotante con carta sottile o carta da lucido e decoralo con bellissimi ornamenti o disegni. Per ridurre l'attrito durante la rotazione del paralume, attacca una parte del bottone per abiti al centro della sua parte inferiore sul lato inferiore con colla per legno o filo. Appendi il paralume in modo che la punta del supporto in filo entri nell'incavo del pulsante.

Giostra su una lampada

Ritaglia la parte inferiore superiore del paralume con i denti, che sono incollati alla parte conica. Lungo i raggi inferiori, a uguale distanza l'uno dall'altro, eseguire otto tagli uguali. La lunghezza di ciascuna fessura dovrebbe essere approssimativamente uguale alla metà del raggio del fondo.

Allontana le fessure nella parte inferiore: premi un bordo di ciascuna fessura verso il basso, l'altro verso l'alto. Il diametro della parte inferiore del paralume dovrebbe essere circa tre volte il diametro della lampadina.

Invece di un bottone, puoi attaccare un cerchio di cartone spesso o un foglio al centro del fondo con una rientranza realizzata con un chiodo smussato o un bastoncino.

 Raccomandiamo interessanti esperimenti di fisica:

▪ Eliche da modellismo

▪ Matita e libro

▪ Aghi all'estremità

 Si consigliano interessanti esperimenti di chimica:

▪ fibra artificiale

▪ I cristalli sono esemplari particolarmente belli

▪ Filo miracoloso

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Trappola d'aria per insetti 01.05.2024

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Fotocamera SNSPD per la ricerca sui fotoni 22.11.2023

Gli scienziati del National Institute of Standards and Technology degli Stati Uniti hanno sviluppato una fotocamera dotata di un rilevatore di nanofili a singolo fotone superconduttore (SNSPD), in grado di elaborare informazioni con una risoluzione 400 volte maggiore rispetto agli analoghi attuali, senza perdere altre caratteristiche chiave. Questo progresso significativo potrebbe portare alla realizzazione di telecamere SNSPD su larga scala in grado di catturare immagini di singoli fotoni attraverso un ampio spettro elettromagnetico.

La fotocamera SNSPD presentata con nuove tecnologie di lettura apre una nuova era nel campo del rilevamento dei fotoni, offrendo la possibilità di elaborare immagini con una risoluzione senza precedenti. Un approccio rivoluzionario alla creazione di una fotocamera con un gran numero di pixel potrebbe portare a cambiamenti significativi nel campo della fotonica e dell'ottica.

Le prime fotocamere SNSPD sono apparse vent'anni fa, innescando una rivoluzione nel campo dell'ottica. Coinvolgono matrici di nanofilamenti raffreddati quasi fino allo zero assoluto. Ogni filamento trasporta la corrente elettrica al di sotto di un punto critico in cui la superconduttività viene persa. Quando un fotone si scontra con un nanofilamento, il calore che assorbe interrompe temporaneamente la superconduttività. Ciò consente alla fotocamera di determinare con precisione la posizione di ciascun fotone.

Gli SNSPD hanno prestazioni eccezionali: funzionano con qualsiasi lunghezza d'onda dei fotoni fino a 29 nm e forniscono un'efficienza di rilevamento del 98% a 1550 nm. Nonostante questi vantaggi, il ridimensionamento SNSPD è stato ostacolato dalla necessità di thread di lettura indipendenti per ciascun pixel, limitandone la risoluzione a 1000 pixel.

Il team ha risolto questo problema rilevando i fotoni utilizzando linee di lettura parallele situate in ciascuna riga e colonna. Questo metodo, diverso dalla lettura diretta del segnale elettrico, permetteva alla fotocamera di individuare il punto in cui veniva assorbito il fotone. La fotocamera assemblata è in grado di registrare 400 pixel, ovvero 000 volte maggiore delle capacità degli analoghi più moderni. Ulteriori miglioramenti promettono risultati ancora maggiori in questo settore.

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