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Fluidos que mudam de lugar. Segredo do Foco

Truques espetaculares e suas pistas

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Descrição do foco:

Os fluidos são trocados.

Segredo do foco:

Os adereços para este truque são um copo, uma laranja, um pouco de vinho tinto e água. A laranja deve ser cortada ao meio. Da metade, retire o conteúdo para que a casca fique intacta - um copo inteiro.

Troca de fluidos de foco

No fundo deste copo, você precisa fazer dois furos e colocá-lo em um copo. O diâmetro do copo de laranja deve ser um pouco maior que o diâmetro do copo, então ele ficará preso no meio e não cairá no fundo, e as paredes do copo ficarão bem pressionadas contra as paredes do copo.

Agora você pode iniciar a demonstração. Despeje o vinho tinto em um copo de laranja. Ele deve passar pelo orifício e preencher o fundo do copo, atingindo o nível do fundo do copo. Em seguida, encha o copo até a borda com água. Assim que isso acontecer, um jato de vinho começará a ser compreendido por um dos orifícios do copo de laranja até o nível da água no copo, e um líquido mais pesado - a água - descerá para o fundo por outro orifício. Em alguns instantes o vinho estará em cima e a água embaixo.

Você pode mudar o foco colocando primeiro a água no copo e depois o leite no copo laranja. Como no primeiro caso, os líquidos mudarão de lugar.

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Alega-se ser o primeiro supercapacitor feito inteiramente de silício e junto com o circuito microeletrônico que ele alimenta. E pode ser usado em baterias de celular embutidas que carregam em segundos e duram semanas entre as cargas.

Os cientistas acreditam que será possível construir baterias a partir do excesso de silício encontrado nas células fotovoltaicas atuais, sensores, telefones celulares e muitos outros dispositivos eletromecânicos, reduzindo o custo desses dispositivos.

"Se você pedir às pessoas para fazer um supercapacitor de silício, elas dirão que é uma ideia maluca", disse Carey Pint, professor assistente do departamento de engenharia mecânica que liderou o estudo. maneira de fazê-lo."

Em vez de armazenar energia em reações químicas, como as baterias, os supercapacitores armazenam energia coletando íons na superfície de um material poroso. Como resultado, eles têm a capacidade de carregar e descarregar em minutos, em vez de horas, e duram vários milhões de ciclos, em vez dos milhares de ciclos que as baterias podem.

Essas propriedades permitiram que os supercapacitores feitos de carvão ativado capturassem vários nichos de mercado, como armazenar a energia gerada por sistemas de frenagem regenerativa em ônibus e veículos elétricos e fornecer a corrente de pico necessária para regular as pás de turbinas eólicas gigantes à medida que as condições do vento mudam. Os supercapacitores ainda ficam atrás das baterias de íons de lítio em termos de capacidade específica, por isso ainda são muito volumosos para alimentar a maioria dos dispositivos de consumo. No entanto, eles estão se desenvolvendo rapidamente.

"Construir dispositivos funcionais de alto desempenho a partir de blocos de construção em nanoescala com qualquer nível de controle provou ser um grande desafio. E uma vez feito, provou-se difícil de repetir", explicou o professor assistente Cary Pint.

"Apesar do excelente desempenho do dispositivo que obtivemos, nosso objetivo não era criar dispositivos com parâmetros de registro", disse Pint. "O objetivo era desenvolver métodos para criar armazenamento de energia integrado. O silício é um material ideal para trabalhar, porque é a base para muitas tecnologias e dispositivos modernos. Além disso, a maior parte do silício nos dispositivos existentes permanece sem uso devido ao fato de que é muito caro e não lucrativo produzir substratos finos de silício."

O grupo de Pint agora está usando essa abordagem para criar um armazenamento de energia que pode ser formado em excesso de material ou na parte traseira de fotocélulas e sensores. Os supercapacitores podem armazenar o excesso de eletricidade gerada por células fotovoltaicas durante o dia e liberá-lo durante o horário de pico à noite.

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