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Um barco com uma roda d'água. experimentos físicos

Experimentos divertidos em física

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Roda d'água pode ser adaptado ao barco. Obtenha um modelo flutuante. Se o barco estiver amarrado com um fio pela proa ou popa a uma estaca cravada no fundo do riacho, a roda girará sob a ação da corrente que se aproxima. A largura das lâminas deve ser a maior possível e o atrito durante a rotação deve ser menor.

Barco com roda d'água

Corte a base do barco de madeira compensada. Monte a roda d'água no eixo do fio. Afie e dobre as pontas do fio em um ângulo reto e, em seguida, coloque-as nas saliências na popa do barco. Para reduzir o atrito da bobina no compensado, coloque arruelas de estanho e contas de vidro em ambos os lados da bobina.

Para equilibrar o peso da roda d'água, faça um desenho em forma de deck, cano, mastro de blocos e paus. Recomenda-se que todos os modelos flutuantes sejam pintados com tinta a óleo ou nitro para não molhar.

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Para que qualquer material tenha propriedades magnéticas, é necessário que a rotação dos elétrons dos átomos desse material esteja alinhada em uma direção. Tipos ligeiramente diferentes de magnetismo podem ser observados quando a rotação dos elétrons em um material se alterna como células xadrez, no entanto, esses materiais ainda possuem propriedades magnéticas exóticas devido à ordem dos spins dos elétrons.

Em 1973, o físico americano Philip Anderson (Philip Anderson) apresentou uma hipótese sobre a possibilidade da existência de um estado da matéria chamado líquido de spin quântico, que não obedece às regras descritas acima. Tal líquido surge quando a matéria é resfriada a tal estado quando ainda não se transforma em um corpo sólido e os elétrons não ocupam uma posição estritamente especificada e, como resultado, não alinham seus spins em uma direção. Em vez disso, os spins dos elétrons estão em constante movimento, todos se emaranham, formando um estado quântico único muito complexo.

Para criar um fluido de spin quântico, os pesquisadores de Harvard usaram o chamado simulador quântico, algo como um computador quântico primitivo focado em resolver apenas um único problema. A base deste simulador são 219 átomos localizados nos nós da grade de uma armadilha óptica criada por meio de feixes de laser. Além disso, com a ajuda da luz de lasers adicionais, é possível controlar cada um dos átomos, alterando a direção do spin de seu elétron.

Os cientistas organizaram os átomos em uma armadilha na forma de uma treliça, em cujo ambiente cada um dos átomos tem dois vizinhos mais próximos. Um par de elétrons pode estabilizar e equalizar seus spins, mas a presença de um elétron de um terceiro átomo vizinho perturba o equilíbrio, criando o que os cientistas chamam de "ímã quebrado", um ímã que é incapaz de se estabilizar sozinho.

E, como resultado, todos esses átomos formaram uma certa quantidade de líquido de spin quântico, que possui várias propriedades quânticas úteis. Primeiro, os átomos do líquido estão em um estado emaranhado, eles podem influenciar uns aos outros mesmo a grande distância, o que pode ser usado para teletransportar informações quânticas. A segunda propriedade é que todos os átomos do líquido estão em estado de superposição, ou seja, seus elétrons podem girar em duas direções ao mesmo tempo. Ambas as propriedades são as principais "peculiaridades" da mecânica quântica que são usadas hoje para criar computadores quânticos.

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