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Pros y contras de comprar detectores de metales usados. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / detector de metales

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Sobre el mercado de detectores de metales usados

En el mercado de los detectores de metales, existe una rotación constante de dispositivos entre los motores de búsqueda. Esto se debe al deseo de adquirir un detector de metales más potente. Esto está completamente justificado.

Un detector de metales es un mecanismo electrónico bastante confiable. Se ha observado que, en la mayoría de los casos, solo fallan los elementos de búsqueda (bobinas), que están sujetos a un impacto mecánico constante del suelo, la hierba dura y las piedras. Con tal exposición, a menudo aparecen microfisuras en la bobina, a través de las cuales ingresa humedad y, con el tiempo, provoca un cortocircuito en las espiras del elemento de búsqueda. Un elemento así no se puede utilizar; produce un resultado que no se corresponde con la realidad.

Un mal funcionamiento de este tipo se puede identificar en el momento de la compra. El principal signo de una bobina defectuosa es que cuando el detector de metales se mueve en el aire, a un nivel de 7 m sobre el suelo, el detector de metales produce señales de que supuestamente "ve" metales, principalmente "no ferrosos".

Al reemplazar el elemento de búsqueda por uno nuevo, este mal funcionamiento desaparece.

Comprobación de un detector de metales usado al momento de la compra

Al comprar un detector de metales usado, es necesario comprobar el funcionamiento tanto del dispositivo como del elemento de búsqueda.

La parte electrónica del detector de metales se prueba cambiando entre todos los modos posibles. Debe colocar el detector de metales horizontalmente a un nivel de 1 m por encima de la superficie. Tome varios objetos de diferente composición (moneda, encendedor, objeto de hierro, etc.) y compruebe el funcionamiento moviendo estos objetos delante de la bobina del detector de metales.

De esta manera se puede ver a qué profundidad “ve” el detector de metales, qué señales produce para los distintos metales.

Después de comprobar el detector de metales en posición horizontal estática, se debe comprobar en la posición de trabajo.

Este método se describe para realizar pruebas en espacios abiertos. En interiores es necesario que la distancia desde las paredes hasta el detector de metales sea de al menos 2 m.

Para comprobarlo es necesario:

  • recoger un detector de metales;
  • bajar a la superficie;
  • hacer varios movimientos, como durante la búsqueda.

Autor: Dubrovsky S.L.

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Tener conocimiento sobre la masa de los neutrinos es importante para comprender por qué los neutrinos interactúan con la materia ordinaria solo a través de las fuerzas de las interacciones nucleares débiles. Además, desde el punto de vista de la mecánica cuántica, cada tipo de neutrino consiste en una combinación de tres "estados de masa" probabilísticos. Sin embargo, debido a la extrañeza básica de la mecánica cuántica, es posible medir solo el "estado de masa" o determinar el tipo de neutrino, es fundamentalmente imposible medir estas dos cantidades a la vez.

Las mediciones precisas de la masa de neutrinos han requerido que los científicos sean creativos. El núcleo del experimento KATRIN es un contenedor de 10 metros que contiene 25 gramos del isótopo radiactivo de hidrógeno, tritio. Este hidrógeno se enfría a una temperatura ultrabaja y en su entorno se produce constantemente la denominada desintegración beta, por lo que uno de los neutrones se convierte en protón, generando un electrón adicional y un antineutrino electrónico, cuya masa corresponde a la masa de un neutrino electrónico ordinario.

Los productos de la desintegración beta caen en la región activa de un sensor-espectrómetro, del tamaño de un edificio residencial, que permite medir la energía de los electrones. La esencia del experimento es que el electrón y el neutrino siempre reciben parte de la energía liberada durante la reacción de decaimiento. Este número puede fluctuar de un caso a otro, pero la proporción de distribución de energía entre el electrón y el neutrino siempre permanece igual. Y como resultado del funcionamiento del sensor, se obtiene un gráfico cuya forma le permite calcular la energía máxima para cada "estado de masa" del neutrino.

Luego de 28 días de trabajo y recolección de datos, los científicos del experimento KATRIN obtuvieron el valor mínimo de la suma promedio de los tres estados de masa de los neutrinos a un nivel menor a 0.1 eV (electron volt), el valor máximo de este parámetro fue de 1.1 eV. A modo de comparación, la masa-energía de un electrón es de unos 500 mil eV, y la de un protón es de casi mil millones.

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