Бесплатная техническая библиотека
Струя-световод. Физические эксперименты

Занимательные опыты дома / Опыты по физике для детей
Комментарии к статье
Хотя световые лучи распространяются от источника света по прямым линиям, можно заставить их идти и по кривому пути. Сейчас изготовляют тончайшие световоды из стекла, по которым световые лучи проходят большие расстояния с различными поворотами.
Простейший световод можно сделать довольно просто. Это будет струя воды. Свет, идя по такому световоду, встретив поворот, отражается от внутренней поверхности струи, не может вырваться наружу и идет дальше внутри струи до самого ее конца. Частично вода рассеивает небольшую долю света, и поэтому в темноте мы все-таки увидим слабо светящуюся струю. Если вода слегка забелена краской, светиться струя будет сильнее.
Возьмите шарик для настольного тенниса и проделайте в нем три отверстия: для крана, для короткой резиновой трубки и против этого отверстия третье - для лампочки от карманного фонаря. Лампочку вставьте внутрь шарика цоколем наружу и прикрепите к нему два провода, которые потом присоедините к батарейке от карманного фонаря. Шарик укрепите на кране с помощью изоляционной ленты. Все места соединений промажьте пластилином. Затем обмотайте шарик темной материей.

Откройте кран, но не очень сильно. Струя воды, вытекающая из трубки, должна, изгибаясь, падать недалеко от крана. Свет погасите. Присоедините провода к батарейке. Лучи света от лампочки пройдут через воду в отверстие, из которого вытекает вода. Свет пойдет по струе. Вы увидите лишь ее слабое свечение. Основной поток света идет по струе, не вырывается из нее даже там, где она изгибается.
Автор: Рабиза Ф.В.
Рекомендуем интересные опыты по физике:
▪ Равновесие вилок
▪ Наверху тарелка
▪ Линзы
Рекомендуем интересные опыты по химии:
▪ Свеча из мыла
▪ Получение соли из морской воды
▪ Электричество очищает грязную воду
Смотрите другие статьи раздела Занимательные опыты дома.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Робот Bean-Bot без моторов и программирования
07.09.2026
Робототехнику трудно представить без электродвигателей, аккумуляторов, датчиков и управляющего программного обеспечения. Однако исследователи Итальянского технологического института продемонстрировали, что для выполнения довольно сложных движений все эти компоненты иногда вовсе не обязательны. Созданный ими миниатюрный робот Bean-Bot способен самостоятельно прыгать, катиться, скользить, переворачиваться и преодолевать наклонные поверхности, используя энергию нагрева и особенности собственной конструкции.
Идея разработки возникла благодаря необычному природному механизму. За основу специалисты взяли мексиканскую фасоль, которая способна неожиданно перемещаться из-за находящейся внутри семени личинки моли. В лаборатории биомиметической мягкой робототехники эту природную особенность переосмыслили с инженерной точки зрения. Получившийся Bean-Bot представляет собой легкую оболочку характерной формы, пружину из материала с памятью формы и несколько магнитов.
Основным источником энергии ...>>
Ультраширокий монитор LG 40HT513D
07.09.2026
Компания LG Electronics презентовала свой новый профессиональный дисплей 40HT513D, сочетающий большую рабочую площадь с функциями, ориентированными специально на медицинские учреждения.
Монитор оснащен 40-дюймовой изогнутой IPS Black-панелью с соотношением сторон 21:9 и разрешением 5120 x 2160 пикселей, что соответствует примерно 11 мегапикселям. Такая конфигурация позволяет разместить на одном экране несколько диагностических изображений без разделительных рамок, которые неизбежно возникают при использовании отдельных мониторов. Устройство предназначено для работы с рентгеновскими снимками, компьютерной и магнитно-резонансной томографией, а также другими медицинскими изображениями и получило разрешение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) в качестве медицинского устройства.
По оценке LG, по площади рабочего пространства один 40HT513D способен заменить конфигурацию из трех 3-мегапиксельных медицинских мониторов. Для специалистов по лучевой диагностике это ...>>
Происхождение изображений ИИ становится все труднее установить
06.09.2026
Генеративный искусственный интеллект способен создавать изображения, в которых угадываются особенности определенных художественных стилей, однако установить источник конкретного визуального элемента оказывается значительно сложнее. Исследование специалистов лаборатории MIT CSAIL показывает, что по мере увеличения обучающего набора данных надежно определить, какое именно изображение повлияло на результат работы модели, становится практически невозможно.
Чтобы изучить эту проблему, исследователи создали около двух десятков собственных диффузионных моделей и обучили их на наборах, содержащих от нескольких сотен до сотен тысяч изображений. В экспериментах использовались фотографии лиц, а также произведения различных художников. Независимо от размера и состава наборов данных ученые наблюдали одну закономерность: чем больше изображений использовалось для обучения, тем труднее становилось определить вклад отдельной работы в последующий результат. Это явление авторы назвали "утратой атрибуц ...>>
Случайная новость из Архива Форма наномагнитов делает вычислительные системы энергоэффективнее
07.08.2026
Снижение энергопотребления остается одной из главных задач современной электроники. Миллиарды микроскопических переключателей, работающих в компьютерах и других вычислительных устройствах, расходуют энергию при каждом изменении своего состояния. Ученые ищут способы уменьшить эти потери и одновременно сохранить надежность вычислений. Одно из перспективных направлений связано с наномагнитными системами, где управление движением энергии может осуществляться не дополнительным расходом электричества, а за счет особенностей геометрии.
Исследователи из Аргоннской национальной лаборатории Министерства энергетики США обнаружили фундаментальное геометрическое правило, позволяющее контролировать перемещение энергии в системах из наномагнитов. Работа проводилась под руководством специалиста по материаловедению Хана Аравы. Полученные результаты могут оказаться полезными при создании вычислительных устройств нового поколения, которым потребуется значительно меньше энергии для выполнения операций.
Чтобы проверить влияние геометрии, ученые исследовали систему всего из четырех наномагнитов, расположенных на квадратной пластине. В ходе экспериментов они последовательно изменяли угол между элементами, переводя их расположение от конфигурации, напоминающей греческий крест, к форме квадрата. За изменением энергетических состояний исследователи наблюдали с помощью магнитно-силовой микроскопии, что позволило проследить конкретные пути, по которым система возвращается к стабильному состоянию.
Оказалось, что положение наномагнитов играет гораздо более существенную роль, чем можно было предположить. Именно геометрия конфигурации определяет характер перехода системы в устойчивое состояние: он может происходить предсказуемым образом либо иметь вероятностный характер. При этом для изменения поведения системы не требуется дополнительный источник энергии. Достаточно изменить угол расположения магнитных элементов, фактически используя геометрию конструкции как инструмент управления энергетическим процессом.
Физически происходящее можно представить на простом примере с мячом, скатывающимся с горы. Под действием силы тяжести он стремится двигаться к области с меньшей потенциальной энергией, однако конкретная траектория зависит от формы поверхности. Аналогичным образом ведут себя наномагниты: особенности их расположения формируют энергетический ландшафт системы и определяют, каким путем она будет переходить в более устойчивое состояние. Изменяя геометрию, исследователи получают возможность управлять этим процессом без непосредственного расходования дополнительной энергии.
Особенно важным результатом стало то, что обнаруженный эффект не ограничивается экспериментальной системой из четырех элементов. По мнению исследователей, выявленный принцип способен масштабироваться на значительно более крупные структуры. Если объединить тысячи аналогичных кластеров, можно получить сложные наномагнитные системы, в которых заранее заданная геометрия будет определять движение энергии и последовательность переходов между состояниями.
Такой подход потенциально открывает путь к совершенно иной архитектуре вычислительных устройств. В традиционной электронике переключение многочисленных элементов сопровождается расходом энергии, тогда как наномагнитные системы могут использовать особенности своего энергетического ландшафта для выполнения определенных операций. Если инженерам удастся надежно управлять такими процессами в больших массивах, геометрические параметры самих элементов смогут стать одним из инструментов программирования поведения аппаратуры.
|
Другие интересные новости:
▪ В больницу - без галстука
▪ Рост рынка высокоточного земледелия
▪ Холод полезен для тренировок
▪ Сенсорный дисплей, не требующий касания пальцев
▪ Золото из пластика
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Аккумуляторы, зарядные устройства. Подборка статей
▪ статья Беден, как Иов. Крылатое выражение
▪ статья Как вели обнаружение вражеских самолетов до изобретения радара? Подробный ответ
▪ статья Рекрутер. Должностная инструкция
▪ статья Замена оптотиристора Т0125. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Наперсток, меняющий цвет. Секрет фокуса
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026