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BIBLIOTECA TÉCNICA GRATUITA
Conteúdo de livros e revistas / Ano 1964

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Seção de controle de nível automático dos dois ambientes. Kuznetsov O.A., 1964

Controle automático de filmoscópio

Dosímetro de bateria

Elementos lógicos sem contato em semicondutores e sua aplicação. Miller E.V., 1964

Introdução à técnica das ondas decimétricas e centimétricas. Zherebtsov I.P., 1964

Influência do ambiente em equipamentos elétricos. Karvovsky G.A., 1964

A escolha de motores elétricos para mecanismos de produção. Klyuchev V.I., 1964

Gerador de infra-baixa frequência para iluminações e iluminação de árvores de Natal

Geradores e amplificadores seletivos de baixa frequência. Barsukov F.I., 1964

Alto-falantes. Diretório. Dolnik A.G., 1964

Recepção de televisão de longo alcance. Sotnikov S.K., 1964

Dois amplificadores transistorizados sem transformador

Dois esquemas simples de proteção do motor

Anuário da Biblioteca da Rádio de Massa. Krenkel E. T. (ed.), 1964

Engenharia de rádio divertida. Kubarkin L.V., Levitin E.A., 1964

Medição de intervalos de tempo. Mirsky G.Ya., 1964

Equipamento de medição em transistores. Andreev Yu.A., Volkov B.G., 1964

Gatilhos de medição. Titov V.V., 1964

Controle de pulso da velocidade de rotação de motores elétricos. Bergstein S.G., 1964

Lâmpadas de descarga de gás por impulso e seus circuitos de comutação. Zeldin E.A., 1964

Ionosfera e sua pesquisa. Dymovich N.D., 1964

Fontes de corrente operacional nas subestações. Aberson M.L., 1964

Como organizar o trabalho elétrico. Zhivov M.S., 1964

Como soldar. Gurevich G.I., 1964

Como verificar a possibilidade de conexão à rede elétrica de motores com rotor em gaiola de esquilo. Karpov F.F., 1964

Como funciona a televisão. Feldman L.D., 1964

Como calcular a corrente de curto-circuito. Belyaeva E.N., 1964

Como calcular a iluminação elétrica da sala de produção. Klyuev S.A., 1964

Como fazer o dispositivo de telesinalização e telemetria mais simples. Bramarov E.A., 1964

Rádio de bolso Vostok-1

Rádio de bolso transistorizado. Prilyuk N.V., 1964

Amplificadores Cascade. Lozhnikov A.P., Sonin E.K., 1964

amplificadores quânticos. Nikolsky I.A., 1964

Kenotrons. Diretório. Tarasov F.I., 1964

A cibernética é a ciência do controle ótimo. Berg A.I., 1964

cinescópios. Diretório. Tarasov F.I., 1964

O livro do Radioman. Labutin V.K., 1964

Instalações de capacitores. Sedokov L.V., 1964

Monitoramento de fase em uma rede trifásica

Monitoramento de fase em uma rede trifásica

Lâmpadas com emissão secundária e sua aplicação. Meltzer V.G., 1964.

Projetos amadores de instrumentos musicais elétricos polifônicos. Vingris L.T., 1964

Amplificadores estéreo amadores de baixa frequência. Gendin G.S., 1964

Mecanização em pequena escala na produção elétrica. Belotserkovets V.V., 1964

Instalação de motores assíncronos até 100 kW. Cherepenin P.G., 1964

Instalação de enrolamentos de máquinas elétricas de alta tensão. Rubo L.G., Marshak E.L., 1964

Instalação de rede de tração para transporte industrial eletrificado. Stasyuk V.N., 1964

Proteção da Ponte

Transistores de baixa frequência poderosos. Diretório. Labutin V.K., 1964

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O ruído do trânsito atrasa o crescimento dos pintinhos 06.05.2024

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Alto-falante sem fio Samsung Music Frame HW-LS60D 06.05.2024

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Uma nova maneira de controlar e manipular sinais ópticos 05.05.2024

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Notícias aleatórias do Arquivo

Novo estado do mundo 29.05.2016

A luz, além de se propagar em uma determinada direção, também é capaz de girar em torno dela, o que é caracterizado por um parâmetro chamado momento angular total. Como outras características quânticas, o momento angular é discreto e assume apenas certos valores admissíveis. Até agora, acreditava-se que seu valor, de acordo com a teoria quântica, deveria ser um múltiplo da constante de Planck h - uma constante física fundamental que determina a escala dos efeitos quânticos. Lembre-se de que, por exemplo, a energia de um fóton é igual ao produto dessa constante pela frequência. Assim, a mudança mínima possível no momento angular é proporcional a h.

Físicos do Trinity College (Dublin, Irlanda) descobriram experimentalmente que com a propagação bidimensional da luz em uma instalação especialmente projetada, seu momento angular total pode ser um múltiplo de h/2, ou seja, metade do valor. Essa descoberta é importante tanto para entender a natureza e o comportamento da luz quanto para seu uso prático. Afinal, a multiplicidade do momento angular para o valor h torna o comportamento dos fótons semelhante ao comportamento das partículas com spin inteiro (bósons), e a proporcionalidade h/2 confere propriedades de "férmions" aos fótons (lembre-se que os férmions têm metade -giro inteiro). Os resultados do estudo foram publicados na revista online Science Advances.

Para entender a essência do fenômeno, podemos fazer uma analogia com um corpo girando em torno de seu eixo. As visões anteriores eram consistentes com o fato de que a velocidade de rotação do corpo poderia mudar em porções com um valor proporcional a h, e os físicos irlandeses descobriram que o passo de mudança poderia ser a metade.

O que é chamado de "rotação da luz" em torno da direção de propagação é um processo mais complexo do que a rotação de um corpo em torno de um eixo. Há dois componentes aqui. A primeira é a rotação do vetor campo elétrico de uma onda de luz à medida que se propaga no espaço, chamada de polarização circular da luz e determinando o spin de um fóton. A segunda é a torção da frente da onda de luz, caracterizada pelo momento angular orbital. O momento angular total de um fóton é a soma do spin e das contribuições orbitais.

No caso tridimensional usual, todas essas quantidades serão proporcionais a h, ou seja, os números quânticos correspondentes serão inteiros. Se criarmos um sistema bidimensional para a propagação da luz, o número quântico do momento angular pode se tornar um meio inteiro, o que os pesquisadores observaram neste experimento.

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