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エアホイール。 子ども科学実験室

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円筒形のプラグを用意します。 その中心に穴を開けます。 細い金属やガラスの管を穴に差し込み、そこに車軸(金属)を通します。 軸を動かないように木製ラックに固定します。 XNUMX〜XNUMX本の細い線材または針をコルクに挿入し、その上に(図に示すように)紙製のコーンを取り付けます。

エアホイール

炎がホイールに触れないように、キャンドルの端をスタンドまたはブリキの上に置きます。 暖かい空気によってコーンが次々と上昇し、ホイールが回転します。

著者: V.スミルノフ

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Zemanek と同僚は、後者のアプローチを取りました。 彼らによると、それはあなたが300-400 nmに達することができるかなり大きな粒子を捕獲することを可能にします. これは、数ナノメートルのサイズの個々の原子またはナノ粒子のみを動かすことができる他のタイプの「魅力的なビーム」とは有利に区別されます。

Zemanek と彼の同僚の発明は、XNUMX つのレーザー、特別なミラー、およびエミッターの偏光やその他の特性を制御するコンピューターで構成されています。 この場合、ミラーは必要なコンポーネントではありませんが、トラクタービームがキャプチャされたオブジェクトを持ち上げるのに役立ち、それによってそれらの最大質量が増加します。 デバイスの動作中、特別に選択された周波数と偏光を持つレーザー ビームが、調査中の粒子を捕捉します。 この時点で、それらの偏光とレーザービームの他のいくつかの特性は同じままであり、その結果、粒子の位置が固定されます。 粒子を任意の方向に動かすために、科学者はビームの偏光とレーザーの XNUMX つの位置を変更します。

Zemanek のグループは、水に浮いている直径 100 から 410 nm の範囲のいくつかのポリスチレン ボールの 25 つを「キャッチ」して移動することを試みることによって、彼らの発明をテストしました。 物理学者によると、彼らの発明はうまく機能しました。平均して、科学者はボールを元の位置から 30 ~ XNUMX ミクロン動かすことができました。 この結果は、この種のデバイスの記録です。 科学者によると、輸送範囲はレーザービームのパワーを上げることで簡単に増やすことができます。 記事の著者は、ボールをサイズで分類することで実験を続けました。

Zemanek と彼の同僚は、現在の形のこのデバイスは、顕微鏡のコンポーネントの XNUMX つとして既に使用でき、科学者が物質または生きた細胞の個々の粒子を捕らえ、正しい方向に動かすことを可能にすることを示唆しています。 さらに、この技術のさらなる開発は、宇宙飛行士が欠陥のある衛星や小惑星の破片を捕捉する「宇宙」トラクタービームの基礎になる可能性があります。

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