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Soporte universal para micromotores. Consejos para un modelador

Modelado

Directorio / Equipos de radiocontrol

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A menudo, es necesario romper el micromotor, medir el número de revoluciones y el consumo de combustible. No es necesario instalar el motor en el modelo para esto. En el círculo de modelado de aviones de la escuela secundaria No. 112 de la ciudad de Dnepropetrovsk, se hizo un stand, cuyo diseño es fácil de repetir. Se puede utilizar para lanzar y ejecutar motores de modelos de aeronaves con un volumen de 1,5 a 10 cm3. El diseño del soporte se muestra en la figura. Se basa en un tornillo de banco. Lo mejor es usar un tornillo de banco para madera, cuyo plano de separación sea perpendicular al borde frontal de la mesa.

Las mordazas del tornillo de banco están perforadas con orificios de Ø 3,2 mm y roscadas M4. Los cuadrados se unen a las mordazas con tornillos M4x20, y las tiras se atornillan a ellos. El motor está unido a las patas con la ayuda de almohadillas.

Fije el tornillo de banco sobre una base sólida y, girando el tornillo de avance, ajuste las barras al ancho del motor. Asegúralo con las correas. Ate un tanque de medición con combustible con un hilo de goma.

Soporte universal para micromotores
Soporte universal (haga clic para ampliar): 1 - tornillo M4X20 (12 uds.), 2 - tornillo de banco, 3 - cuadrado (2 uds.), 4 - barra (2 uds.), 5 - pad (2 uds.), 6 - motor (no se muestra el tanque)

El soporte está listo para funcionar. Es necesario probar el motor en la calle, en una ventana abierta o en una campana extractora.

Si es necesario, el tornillo de banco también se puede usar para el propósito previsto, quitando piezas adicionales.

Autor: A. Pikelny

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Este proyecto, denominado "PulChron", es el desarrollo de científicos de la Universidad de Manchester, el Laboratorio Nacional de Física Británico y la empresa privada GMV. El sistema creado durante este proyecto ya se utiliza en parte para sincronizar los relojes atómicos que alimentan el sistema europeo de navegación por satélite Galileo. Además, las mediciones a largo plazo de las señales de los púlsares, combinadas con las mediciones de las vibraciones de los átomos que vibran en los relojes, hacen posible obtener una sincronización aún más precisa que la que permite cualquiera de los componentes del sistema por separado.

La física Jocelyn Bell Burnell descubrió por primera vez un púlsar en 1967 cuando notó una señal de radio proveniente del espacio profundo con un período de 1,34 segundos. Tenga en cuenta que esta señal fue recibida por las antenas del telescopio Interplanetary Scintillation Array del Observatorio de Radioastronomía Mullard. En la actualidad, ya se sabe que los púlsares son estrellas de neutrones, pequeños y muy densos restos de las explosiones de estrellas masivas, que giran a veces a gran velocidad y emiten un haz de radiación dirigido que se dirige periódicamente hacia la Tierra.

Ahora los púlsares, o más bien sus señales, se utilizan no solo para sincronizar relojes atómicos. También son herramientas para buscar y medir ondas gravitacionales, materia oscura y otros fenómenos a escala cosmológica.

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