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Segredo do Raio de Sol. experimentos físicos

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Lembre-se de como você usou um espelho para deixar sair os raios de sol. A propósito, por que eles são chamados de coelhos? Provavelmente porque eles saltam muito bem. Você virou um pouco a mão e o coelho deu um pulo!

A reflexão dos raios de um espelho pode ser considerada com mais detalhes. Coloque um candeeiro de mesa na cadeira. Coloque os livros de modo que a lâmpada fique nivelada com o tampo da mesa. A distância da lâmpada até a borda da mesa deve ser de dois metros. Espalhe uma folha de papel branco sobre a mesa e coloque um pente com dentes raros na borda. Olha, o papel ficou listrado! Longas sombras dos dentes se estendiam sobre ele e listras claras permaneciam entre eles. Eles vão direto como raios de luz!

O segredo do raio de sol

Agora coloque um espelho quadrado no papel atrás do pente. Você vê listras de raios refletidos correndo pela mesa? Vire cuidadosamente o espelho e as tiras irão girar. Sim, não como um espelho, mas mais rápido. Então, quando você coloca o espelho em um ângulo de 45° em relação aos raios incidentes da lâmpada, os raios refletidos já se desviarão em 90°, em um ângulo reto inteiro. É por isso que o coelho pula com uma velocidade tão inesperada!

Autor: Galpershtein L.Ya.

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Quando uma molécula emite um fóton, ou seja, um quantum de luz, ela não volta sozinha. Mas os cientistas conseguiram isso artificialmente. Eles colocaram moléculas individuais em uma cavidade nanométrica e forçaram o fóton, que realmente não voou, a retornar à molécula. Descobriu-se que a energia voou para frente e para trás entre a luz e a molécula, conectando os dois objetos.

Tentativas anteriores de misturar moléculas com luz encontraram dificuldades, e os cientistas só conseguiram fazê-lo em temperaturas muito baixas.

Para trabalhar com moléculas individuais, os cientistas criaram cavidades de um nanômetro que capturavam a luz. As cavidades eram "poços" entre as nanopartículas de ouro e o espelho. Moléculas de corante colorido foram colocadas dentro dos poços.

Um problema separado era o posicionamento correto das moléculas de corante. Eles preferiam ficar deitados no ouro, e os cientistas precisavam colocá-los para cima. Essa dificuldade foi superada desta forma: eles encerraram o corante em gaiolas moleculares vazias em forma de barril chamadas cucurbiturilas, que mantinham as moléculas do corante na posição reta desejada.

Ao conectar a estrutura, o espectro de espalhamento molecular foi dividido em dois estados quânticos separados, o que indicou que foi obtida uma mistura de uma molécula e um fóton. Um fóton leva menos de um trilionésimo de segundo para retornar à molécula. Assim, os cientistas mostraram que uma forte adesão de luz e matéria é possível para uma molécula, mesmo com uma grande absorção de luz no metal e à temperatura ambiente.

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