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Transmisor en la banda VHF. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / transmisores

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transmisor VHF

L1 - 1 vuelta, pero el diámetro interior es de 6 cm de alambre con un diámetro de 0,5 mm (para que no haya armónicos).

L2 - 3..4 enciende un marco con un núcleo con un diámetro de 5 mm de los filtros IF de los receptores de cuchara convencionales, cable de 0,5 mm.

Antena - 40 cm de cobre, 3 mm de diámetro. (puede tubo de aluminio).

Rango 64-108 MHz.

La capacitancia entre el emisor y el colector logra la máxima potencia de radiación, luego también se logra cambiando la inductancia L2, la frecuencia es seleccionada por la otra.

Por extraño que parezca, este esquema da 500 m sin problemas con la sintonización correcta de la antena.

Para ser más precisos, las antenas L2 y C deben estar sintonizadas en resonancia. este es un circuito oscilatorio abierto, cuando se sintoniza a la frecuencia del transmisor, casi toda la potencia del generador estará en la antena. y el alcance será de unos 500 ma 12 V de potencia será aún mayor.

A juzgar por las lecturas del dispositivo (Fig. 2), se puede juzgar la potencia de radiación.

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El punto del cero absoluto, -273.15 grados centígrados, es la temperatura más baja que se puede obtener según todos los cánones de la termodinámica. A tal temperatura, el movimiento térmico de los átomos se detiene por completo y estos átomos dejan de tener energía cinética, lo que debería conducir a la aparición de efectos muy extraños. Sin embargo, alcanzar el punto del cero absoluto y por debajo es inalcanzable en la práctica debido al hecho de que es físicamente imposible tomar absolutamente toda su energía cinética de los átomos.

Sin embargo, los científicos intentan constantemente acercarse al punto del cero absoluto, hace unos años científicos de Harvard realizaron con éxito la reacción química "más fría" a una temperatura de 500 nanokelvins, 500 millonésimas de grado por encima del cero absoluto. Algo más tarde, se llevaron a cabo experimentos en el Cold Atom Lab a bordo de la Estación Espacial Internacional a una temperatura de 100 nanokelvins.

Sin embargo, las temperaturas mencionadas anteriormente son bastante altas en comparación con el último logro de los científicos alemanes. Y para obtener esa temperatura, los científicos utilizaron una nube de 100 átomos de rubidio atrapados en una trampa magnética dentro de una cámara de vacío. Primero, una nube de átomos se enfrió a una temperatura a la que se formó el llamado condensado de Bose-Einstein, cuyos átomos tienen una relación cuántica. Debido a esta relación, toda la nube de condensado se comporta como un gran átomo, lo que hace posible ver la manifestación de los efectos cuánticos a escala macro.

El condensado de Bose-Einstein se formó a una temperatura de dos milmillonésimas por encima del punto cero absoluto, pero aún no estaba lo suficientemente frío. El experimento se llevó a cabo en una Bremen Drop Tower especial, que tiene una cámara de vacío con trampas magnéticas, de 120 metros de altura, en la que se realizan experimentos de caída libre. Y mientras la nube de condensado de Bose-Einstein caía libremente bajo la influencia de la gravedad, los científicos encendían y apagaban el magnético estrictamente en puntos precalculados en el tiempo.

Cuando se encendió el campo magnético, la nube de condensado de Bose-Einstein se contrajo un poco. Cuando se apagó el campo magnético, la nube de condensado se expandió. Los momentos de encendido y apagado del campo magnético estaban sincronizados de tal manera que el efecto que ejercía este provocaba una detención casi total del movimiento de los átomos condensados, lo que significa una disminución efectiva de la temperatura.

Durante un experimento de este tipo, los científicos lograron alcanzar y mantener una temperatura baja récord durante 2 segundos. Sin embargo, los cálculos de los modelos matemáticos creados han demostrado que en el espacio en condiciones de microgravedad o ingravidez a bordo del satélite, por ejemplo, dicha temperatura puede durar 17 segundos, lo que será suficiente para realizar experimentos muy complejos.

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