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Cadena de mono. Consejos de viaje

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El propósito del nodo "cadena de mono" - acortar temporalmente el cable. A diferencia declavijas иcentro olímpico, tiene la ventaja de que el cable atado con sus lazos no interfiere en el trabajo e incluso se puede llevar a la aguja. Antes de cargar el cable atado con este nudo, debe colocar una pila o cambiar en el último eslabón de la "cadena" o pasar el extremo que corre a través de él: de lo contrario, el nudo se desatará instantáneamente.

Se teje en hilos delgados con tres dedos de una mano. Esto se hace de la siguiente manera. Retrocediendo unos 10 centímetros desde el borde del extremo del cable, haga un bucle con un diámetro de 5-6 centímetros. Sosteniendo el cruce del cable en el lazo con los dedos de la mano izquierda, inserte tres dedos de la mano derecha en el lazo: pulgar, índice y medio. Tome el extremo de la raíz del cable a través del bucle con las puntas de su índice y pulgar, jálelo en forma de bucle en el bucle en el que insertó tres dedos, arrástrelo un poco hacia adentro, dejando en este momento el dedo medio en el bucle anterior para que los bucles sean del mismo tamaño. Tan pronto como saque el siguiente bucle, pase los tres dedos por él y vuelva a enganchar el extremo de la raíz del cable con dos dedos, dejando uno en el bucle, etc.

El tejido de cada eslabón de la "cadena del mono" no toma más de un segundo, mientras que el cable se acorta cuatro veces (de 4 metros de cable, se obtiene 1 metro de la "cadena").


Arroz. 115. "Cadena de mono"

La propiedad de la "cadena del mono" para desatar rápida, suave y consistentemente se usa a menudo para realizar varios trucos en el circo.

Autor: Skryagin L.N.

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Reproducción del sonido más fuerte 02.06.2019

Un equipo de investigadores del SLAC Linear Accelerator Laboratory de la Universidad de Stanford ha creado lo que puede considerarse sonido al nivel más alto posible. Para ello, se utilizó uno de los láseres de rayos X más potentes LCLS (Linac Coherent Light Source), cuyo haz se enfocaba en la corriente de agua más delgada. La evaporación "explosiva" del agua creó una onda de sonido con una presión acústica increíblemente alta, cuya fuerza superó ligeramente la marca de 270 decibelios.

La potencia del sonido se mide en decibeles y la escala de potencia del sonido es logarítmica. El sonido más débil que el oído humano puede distinguir es el sonido de un mosquito volando desde una distancia de 3 metros. El nivel de sonido durante una conversación tranquila normal es de 55 decibelios, el sonido de un avión a reacción que despega desde una distancia de 100 metros es de 130 decibelios y el sonido que "escupe" de los altavoces durante la actuación de una banda de rock es de 150 decibelios.

Sin embargo, la potencia del sonido en el aire no puede exceder fundamentalmente los 194 decibelios, y en el agua, alrededor de 270 decibelios. Con un aumento adicional en la potencia del emisor de ondas, se viola la forma armónica de las ondas de sonido, aparecen armónicos, pero la fuerza del sonido permanece en el mismo nivel máximo.

Este efecto ocurrió cuando los científicos dispararon un rayo láser de rayos X a chorros de agua que tenían un diámetro de 14 a 30 micrómetros. El agua golpeada por el láser se evaporó instantáneamente y creó una onda de choque que se extendió en áreas alternas de alta y baja presión; en otras palabras, un sonido submarino muy fuerte.

A medida que los investigadores aumentaron aún más la potencia del láser, el volumen del sonido submarino comenzó a aumentar. Pero, al alcanzar el nivel sonoro máximo, la onda sonora se “rompió” y se formaron minúsculas burbujas, que colapsaron instantáneamente, formando un fenómeno llamado cavitación. Este fenómeno ocurre en el área de hélices de barcos y submarinos que giran rápidamente, además, se utiliza para reducir la fuerza de resistencia del agua cuando se mueve bajo el agua a alta velocidad.

Tenga en cuenta que el logro del umbral máximo del nivel de sonido bajo el agua tiene, además del valor académico, un valor práctico también. Comprender los procesos que ocurren en el agua y el aire durante la propagación de poderosas ondas sonoras permitirá a los científicos encontrar formas de proteger muestras en miniatura que se analizan con microscopios electrónicos y láseres de rayos X, lo que será de gran ayuda en el desarrollo de nuevos nanomateriales. , medicinas, etc

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