Fosse magnétique de Nikolaev

Fosse magnétique de NikolaevNous savons tous que les aimants sont attirés par des pôles opposés et repoussés du même nom. Et si vous prenez deux aimants, par exemple, des loquets de meubles, et que vous les placez simplement sur la table de sorte que leurs vecteurs d'aimantation soient dirigés dans des directions différentes (un aimant avec le pôle nord vers le haut, l'autre avec le pôle sud) et essayez de rapprocher les aimants, alors c'est facile à trouver qu'ils seront attirés, et il n'y a rien de surprenant à cela.

Passons maintenant. Prenez quelques aimants des loquets de meubles et faites-en des piles hautes, que nous plaçons de la même manière. De toute évidence, l'image est similaire. Prenez maintenant une pile et un seul aimant - un seul aimant est attiré par la pile. Mais qu'arrivera-t-il si l'empilement n'est pas solide, mais divisé au milieu par un joint, par exemple un carton, de l'épaisseur d'un seul aimant? Dans ce cas, nous obtenons des pôles supplémentaires ...

 

Pourquoi le transformateur fredonne

Pourquoi le transformateur fredonnePourquoi le transformateur ronfle-t-il? Avez-vous déjà pensé à ça? Quelqu'un dira que c'est parce que les bobines sont mal fixées entre elles ou que les enroulements oscillent, frappant sur le fer. Peut-être que la zone centrale s'est avérée inférieure à celle requise par les calculs, ou est-ce que trop de volts par tour se sont révélés pendant l'enroulement? La fréquence fournie correspond-elle à ce matériau de base? Comprenons cependant.

En fait, la cause du ronflement du transformateur est initialement la magnétostriction. La magnétostriction est le phénomène des changements de taille et de forme d'un corps ferromagnétique sous l'influence d'un champ magnétique alternatif. En plus de la magnétostriction, le bruit peut être causé par le fonctionnement des pompes à huile et des ventilateurs des systèmes de refroidissement des transformateurs puissants. Les forces électrodynamiques dans les enroulements et les appareils électromécaniques qui régulent la tension sous charge créent également du bruit ...

 

Générateur Marx et son utilisation

Générateur Marx et son utilisationCet article est à titre informatif uniquement. Les appareils décrits ici sont potentiellement mortels, donc soyez prudent lorsque vous utilisez ces informations.

Un générateur Marx est un dispositif de production de décharges pulsées haute tension, basé sur le principe de la charge parallèle de plusieurs condensateurs haute tension à une haute tension, suivi de la connexion de ces condensateurs chargés à un circuit série, grâce à cet ajout, une décharge électrique par étincelle est obtenue à une tension supérieure à la tension de la source de charge, en proportion le nombre de condensateurs dans le circuit.

Les condensateurs sont chargés en parallèle via des résistances à haute résistance (mégohm), et la connexion en série est rendue possible par l'utilisation de parafoudres à gaz (air) ...

 

Module thermoélectrique Peltier - appareil, principe de fonctionnement, caractéristiques

Module thermoélectrique PeltierLe phénomène de l'émergence des thermo-CEM a été découvert par le physicien allemand Thomas Johann Seebeck en 1821. Et ce phénomène consiste dans le fait que dans un circuit électrique fermé constitué de conducteurs hétérogènes connectés en série, à condition que leurs contacts soient à des températures différentes, un CEM se produit. Cet effet, nommé d'après son découvreur, l'effet Seebeck, est maintenant appelé simplement l'effet thermoélectrique.

Si le circuit se compose uniquement d'une paire de conducteurs différents, alors un tel circuit est appelé thermocouple. En première approximation, on peut avancer que la grandeur de la thermo-emf ne dépend que du matériau des conducteurs et des températures des contacts froids et chauds. Ainsi, dans une petite plage de températures, le thermo-EMF est proportionnel à la différence de température entre les contacts froids et chauds, et le coefficient de proportionnalité dans la formule est appelé coefficient ...

 

Qu'est-ce que Tesla Transformer

Qu'est-ce que Tesla TransformerAujourd'hui, le transformateur Tesla est appelé un transformateur résonnant haute tension haute fréquence, et dans le réseau, vous pouvez trouver de nombreux exemples d'implémentations vives de cet appareil inhabituel. Une bobine sans noyau ferromagnétique, composée de plusieurs tours d'un fil mince, couronné d'un tore, émet un véritable éclair, impressionnant les spectateurs émerveillés. Mais est-ce que tout le monde se souvient comment et pourquoi cet incroyable appareil a été créé à l'origine?

L'histoire de cette invention commence à la fin du 19e siècle, lorsque l'ingénieux scientifique-expérimentateur Nikola Tesla, travaillant aux États-Unis, s'est seulement fixé pour tâche d'apprendre à transmettre de l'énergie électrique sur de longues distances sans fil. Il est à peine possible de déterminer l'année exacte à laquelle cette idée est venue au scientifique, mais on sait que le 20 mai 1891, Nikola Tesla a donné une conférence détaillée à l'Université Columbia ...

 

Flying Skateboards - Technologie de suspension magnétique de skateboard

Flying Skateboards - Technologie de suspension magnétique de skateboardTous ceux qui ont regardé la trilogie Retour vers le futur se souviennent probablement comment Marty McFly a échappé à la poursuite sur un hoverboard en plein essor. À ce jour, l'idée de recréer un hoverboard excite l'esprit de nombreux inventeurs - passionnés. Même Lexus n'a pas négligé cette idée. Cependant, non seulement Lexus a atteint son objectif sur la façon de traduire ce véhicule fantastique en réalité, mais d'abord.

Fin 2014, après avoir réussi à collecter 500 000 $ sur kickstarter, Greg et Jill Hendersons ont réalisé leur plan. En créant Arx Pax, le couple a finalement construit le premier hoverboard du monde, qu'ils ont nommé Hendo Hover. La technologie de vol stationnaire est basée sur la répulsion des champs magnétiques, ce qui crée une contre-réaction à la force de gravité. Les trains à coussin magnétique planent de la même manière, la seule différence est que ...

 

Les métaux rares dans l'industrie électronique et électrique

Les métaux rares dans l'industrie électronique et électriqueLes métaux rares, et en particulier les terres rares, sont très largement utilisés dans diverses industries de haute technologie. Génie mécanique, métallurgie, industrie chimique, énergie solaire, énergie nucléaire et hydrogène, génie des instruments, électronique - les métaux des terres rares sont utilisés partout. Il est possible d'énumérer tous les domaines d'application des métaux des terres rares depuis très longtemps, cependant, considérons une partie de ce vaste spectre appliqué directement à l'industrie électronique et de l'énergie électrique.

Le volume de métaux des terres rares utilisé non seulement dans la technologie informatique, mais aussi dans les sources lumineuses économiques augmente chaque année. Aux États-Unis, par exemple, ils prédisent une diminution de la consommation d'énergie pour l'éclairage de 2 fois. Il a déjà été créé des lampes avec des luminophores contenant du terbium, de l'yttrium, du cérium, de l'europium, qui permettaient un rendement lumineux jusqu'à 3 fois plus élevé ...

 

Supraconductivité à haute température

Supraconductivité à haute températureInitialement, les supraconducteurs avaient une application très limitée, car leur température de fonctionnement ne devait pas dépasser 20K (-253 ° C). Par exemple, la température de l'hélium liquide à 4,2 K (-268,8 ° C) convient bien au supraconducteur pour fonctionner, mais il faut beaucoup d'énergie pour refroidir et maintenir une température aussi basse, ce qui est techniquement très problématique.

Les supraconducteurs à haute température découverts en 1986 par Karl Müller et Georg Bednorets ont montré une température critique beaucoup plus élevée, et la température de l'azote liquide à 75 K (-198 ° C) est suffisante pour que ces conducteurs fonctionnent. De plus, l'azote est beaucoup moins cher que l'hélium comme réfrigérant.

La découverte en 1987 d'un «saut de conductivité presque nul» à une température de 36 K (-237 ° C) pour le lanthane, le strontium, le cuivre et les composés de l'oxygène était le début. Puis, pour la première fois, la propriété des composés de l'yttrium, du baryum, du cuivre et de l'oxygène de découvrir des propriétés supraconductrices a été découverte ...