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Tirando una corda attraverso il ghiaccio. Messa a fuoco segreta

Trucchi spettacolari e loro indizi

Elenco / Trucchi spettacolari e loro indizi

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Descrizione del focus:

Il ghiaccio ordinario è una cosa seria, a volte anche pericolosa. Ma ha un punto debole. Il ghiaccio si taglia... con il filo!

Segreto di messa a fuoco:

Posiziona un blocco di ghiaccio o un grosso ghiacciolo sullo schienale di due sedie. Getta su questo ghiaccio un anello di filo d'acciaio con uno spessore non superiore a 0,5 mm e appendi due ferri da esso. Lentamente ma costantemente, il filo taglia il ghiaccio. Più profondo, più profondo ... E ora boom! I ferri sono caduti, il filo è passato. Guarda, il blocco di ghiaccio è intatto, come se non fosse stato tagliato. Come è potuto accadere?

Il ghiaccio si scioglie sotto pressione. Ad esempio, sotto le lame dei pattini. Se le lame sono smussate, i pattini scivoleranno bene solo con tempo caldo. E nel gelo più intenso e i pattini affilati scivolano male. Il ghiaccio è troppo freddo, non si scioglie, manca la "lubrificazione" dell'acqua che facilita lo scorrimento.

Sotto la pressione del filo, anche il ghiaccio si scioglie. Ma l'acqua scorre sul filo. Non c'è pressione qui e si blocca immediatamente di nuovo. Così il bar di ghiaccio tagliato "cresce insieme".

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Tuta da passeggio adattiva 18.11.2021

Ricercatori presso la Harvard School of Engineering and Applied Sciences. John A. Paulson (SEAS, USA) ha sviluppato una nuova tuta robotica che può adattarsi a una persona specifica e adattarsi a vari compiti a piedi. Il sistema bioispirato utilizza misurazioni ecografiche della dinamica muscolare.

Le persone raramente camminano a velocità costante e su una superficie perfettamente piana. Acceleriamo quando ci precipitiamo alla prossima riunione, quando rispondiamo a un segnale per un passaggio pedonale. Oppure rallentiamo quando andiamo a fare una passeggiata nel parco. Anche la superficie e il suo angolo di inclinazione cambiano continuamente, sia che stiamo facendo un'escursione o salendo una rampa in un edificio. Inoltre, il modo in cui camminiamo è influenzato dalle nostre caratteristiche fisiologiche: sesso, altezza, età e forza muscolare, e talvolta da disturbi neurologici o muscolari come l'ictus o il morbo di Parkinson.

Tale variabilità rende difficile lo sviluppo di una tuta versatile - essenzialmente un robot indossabile - che aiuterà le persone a camminare nella vita di tutti i giorni. I robot assistenti a piedi di oggi impiegano ore per essere configurati, e talvolta manualmente. Questo è un compito noioso per le persone sane e spesso impossibile per gli anziani o per i pazienti clinici.

In passato, durante lo sviluppo di profili di assistenza individuale per tute robotiche, gli scienziati si sono concentrati sui movimenti dinamici degli arti di chi li indossa. I ricercatori SEAS hanno adottato un approccio diverso. Hanno usato gli ultrasuoni per "guardare" sotto la pelle e hanno misurato direttamente come agiscono i muscoli dell'utente durante i diversi tipi di camminata.

Gli scienziati hanno collegato un sistema a ultrasuoni portatile ai polpacci dei partecipanti allo studio e hanno visualizzato i loro muscoli mentre eseguivano una serie di attività di deambulazione. Sulla base di queste immagini preregistrate, il gruppo ha stimato quanta forza assistiva doveva essere applicata parallelamente al lavoro sui polpacci per compensare il lavoro muscolare aggiuntivo necessario per spingere la gamba della persona mentre camminava.

Il nuovo sistema ha impiegato solo pochi secondi di cammino - o anche solo un passo - per catturare il profilo dei muscoli. Quindi, per ogni profilo generato dagli ultrasuoni, i ricercatori hanno misurato quanta energia metabolica la persona utilizzava mentre camminava con e senza l'esosuit. Si è scoperto che l'esosuit riduce significativamente l'energia metabolica quando si cammina a velocità diverse e su superfici diverse.

Quando è stato testato in condizioni reali, l'esosuit è stato in grado di adattarsi rapidamente ai cambiamenti della velocità di camminata e della pendenza della superficie.

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