Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Еще один предок кинематографа. Физические эксперименты

Занимательные опыты по физике

Занимательные опыты дома / Опыты по физике для детей

Комментарии к статье Комментарии к статье

Тауматроп - один из "предков" кинематографа. А вот и более близкий предок: стробоскоп. В нем тоже происходит очень быстрая подмена картинок. Только в стробоскопе картинок больше, и они изображают разные моменты движения.

Вот, например, четыре изображения девочки, подбрасывающей мяч. Момент первый - мяч внизу, в руках у девочки. Момент второй - мяч на половине дороги вверх. Момент третий - мяч в верхней точке. Момент четвертый - мяч снова на половине дороги. Правда, уже не вверх, а вниз, но картинка все равно будет точно такая же, как и вторая. Переведи эти картинки по клеткам на четыре одинаковых листка чертежной бумаги. При этом увеличь их вдвое, то есть клетки сделай не по 5, а по 10 мм.

Прежде чем склеивать, подбери для стробоскопа ось (вязальную спицу) и подшипники - две стеклянные или фарфоровые бусины, которые должны надеваться на эту спицу совершенно свободно. Пусть даже болтаются на ней немножко! Теперь сверни из бумаги трубочку, равную по высоте картинкам стробоскопа, и склей ее, вложив внутрь (тоже с клеем), обе бусины. Во время склеивания в бусины должна быть продета спица, иначе отверстия могут встать косо! Нижняя бусина должна выглядывать из трубочки до половины, верхняя может быть утоплена внутрь.

Согни картинки с девочкой пополам, только без резкого перегиба (на круглом карандаше), и склей их крестом, "спина к спине". Нижние кромки не склеивай, а внутрь вдвинь трубочку, да не медли с этим, пока клей не засох. Из картона вырежи круг диаметром 10 см. В середине - отверстие, чтобы трубочка проходила. Посади крестовину с картинками на круг и приклей кромки картинок. Нижняя бусина должна выглядывать.

Еще один предок кинематографа

Ну, а теперь надень на спицу еще одну бусину, под нижней, и возьми спицу в левую руку, а правой погоняй картонный круг. Карусель с картинками завертится - быстрее, быстрее! И мячик в руках у девочки запрыгает: вверх - вниз, вверх - вниз!

Можешь сделать для стробоскопа и другие картинки. Скажем, собаку, проскакивающую сквозь обруч, или человечка, поднимающего и опускающего руки, или чертика, выскакивающего из коробочки.

Вот какой занятный был предок у кинематографа!

Автор: Гальперштейн Л.Я.

 Рекомендуем интересные опыты по физике:

▪ Мыльные пузыри

▪ Воробей на ветке

▪ Цепь, о которой ты не знаешь

 Рекомендуем интересные опыты по химии:

▪ Опыты с газами

▪ Приготовление известковой воды

▪ Батарейка из старой батарейки

Смотрите другие статьи раздела Занимательные опыты дома.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Магниевые батареи будущего 16.06.2026

Исследователи из японского Университета Тохоку представили инновационный подход, который способен радикально изменить ситуацию в этой области. Благодаря новому магниево-оловянному сплаву срок службы таких батарей удалось увеличить более чем в 400 раз по сравнению с предыдущими разработками.

В лабораторных испытаниях новый материал продемонстрировал стабильную работу на протяжении более 1300 часов без заметной деградации. Этот результат, который еще несколько лет назад казался практически недостижимым для магниевых систем, открывает новые горизонты для практического применения технологии. Ученые подчеркивают, что ключ к успеху заключался не в полном устранении нежелательных химических реакций на границах электродов, а в их грамотном контроле и использовании для повышения общей стабильности батареи.

Магниевые батареи давно привлекают внимание разработчиков благодаря целому ряду преимуществ. Они значительно дешевле в производстве, обладают повышенной безопасностью, поскольку меньше подвержены риску перегрева и возгорания, а также считаются более экологичными по сравнению с литиевыми аналогами. Однако главная проблема, которая долгое время сдерживала их коммерциализацию, заключалась в нестабильности интерфейсов между электродами и электролитом. Эти реакции приводили к быстрому разрушению материалов и снижению ресурса батареи.

Японские специалисты предложили принципиально иной подход. В основе их разработки лежит анод из магниево-оловянного сплава (Mg-Sn). При добавлении олова в магний образуется стабильное интерметаллическое соединение Mg2Sn. Именно это соединение обеспечивает равномерное распределение ионов магния во время циклов зарядки и разрядки, предотвращая локальные перегрузки, которые обычно вызывают деградацию структуры материала. В результате значительно повышается стабильность циклов и общая долговечность аккумулятора.

Такой механизм фактически превращает слабое место системы в ее преимущество. Вместо того чтобы бороться с неизбежными интерфейсными реакциями, ученые научились направлять их в нужное русло. Это позволило добиться баланса между стабильностью и эффективным транспортом ионов магния. Специалисты отмечают, что подобная стратегия может оказаться более перспективной, чем традиционные попытки полной изоляции или подавления реакций внутри батареи.

Результаты исследования уже вызвали значительный интерес в научном сообществе. Профессор Хао Ли из Advanced Institute for Materials Research (WPI-AIMR) Университета Тохоку подчеркнул, что контролируемое управление интерфейсными процессами открывает путь к созданию более предсказуемых и надежных систем хранения энергии. Этот подход потенциально применим не только к магниевым батареям, но и к другим альтернативным технологиям аккумуляторов.

С инженерной точки зрения такое изменение парадигмы - от борьбы с химическими процессами к их точному управлению - может стать основой для настоящей технологической революции в энергетике. Если разработка удастся вывести из лаборатории на промышленный уровень, она способна существенно повлиять на рынки электромобилей, портативной электроники, а также систем накопления энергии из возобновляемых источников.

Другие интересные новости:

▪ Природа влияния растений на стресс

▪ Жидкостная система охлаждения для ноутбуков XMG Oasis Mk2

▪ 4KCAM-камеры JVC

▪ Гибридный планшет Teclast X2 Pro

▪ Светодиод синего цвета свечения APED3820PBC

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Электрику. Подборка статей

▪ статья Сирена. Крылатое выражение

▪ статья Почему мы не говорим на одном языке? Подробный ответ

▪ статья По снегу на шипах. Личный транспорт

▪ статья Автоматический регулятор температуры холодильника. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Цветные карты. Секрет фокуса

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026