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El helicóptero es todo lo contrario. Experimentos físicos

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Seguro que sabes lo que es un helicóptero. Se trata de un avión sin alas, o mejor dicho, con alas en forma de una o dos enormes hélices. El helicóptero puede elevarse verticalmente y aterrizar en la plataforma más pequeña, en el techo de una casa, en un claro en un bosque, en el pico de una montaña rocosa.

Si estudias en un club de modelismo aeronáutico, serás uno de los primeros en hacer un modelo de helicóptero. Esta es la llamada mariposa o pato. El tornillo mira hacia arriba. Lo giras, enciendes el motor de goma: el modelo despega y revolotea en el aire hasta que se agota la fábrica. Y luego baja suavemente, girando el tornillo en la dirección opuesta. Aquí la rotación no se obtiene del motor, sino del flujo de aire que se aproxima. Así es como el viento hace girar las alas del aerogenerador.

Helicóptero en reversa

Es muy fácil hacer un "helicóptero en reversa". No despegará, pero aterrizará como uno de verdad. En nuestro dibujo, se da un patrón con dimensiones en milímetros. Dibújelo en un pedazo de papel grueso. Corte con cuidado a lo largo del contorno y corte las mitades del tornillo. La parte 4 se dobla y se pega sobre la parte 3. La parte 5 también se dobla y se pega sobre la parte 4. Las partes 1 y 2 - mitades de tornillos - se doblan en diferentes direcciones. ¡El juguete está listo! Tírala desde arriba. Debe descender suave y uniformemente, girando rápidamente. Si se cae, el peso es pequeño. Coloque un clip de papel en la parte inferior de la pierna.

Autor: Galpershtein L.Ya.

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Cuando se les ordena, los motores le dan a cada espejo la inclinación deseada, y el haz de luz ultravioleta que cae sobre ellos se rompe en pedazos para que cada nuevo haz ilumine el punto deseado. En este punto, el líquido fotosensible se solidifica, en este caso era un hidrogel de diacrilato de polietilenglicol. Al mismo tiempo, se están imprimiendo muchas figuritas diminutas.

Pero eso no es todo. La impresión viene en capas, por lo que al agregar fluidos nuevos y eliminar los viejos, puede cambiar la composición de la figura. En particular, se incrustaron nanopartículas de platino en la cola de un microtiburón de 120x30 µm y óxido de hierro en la nariz. El platino descompone el peróxido de hidrógeno (es decir, los peces experimentales nadaron en su solución) y asegura su movimiento; partículas magnéticas en la nariz permiten controlar este movimiento.

Además, se incluyeron nanogránulos de polidiacetileno en la capa superior del pescado -esta sustancia se une a las moléculas del veneno de abeja- y un tinte que brilla en rojo al interactuar con el veneno. Habiendo lanzado al pez a una solución que contenía peróxido y veneno, los investigadores estaban convencidos de su éxito: el pez absorbió rápidamente este último y se encendió.

Ahora, con la ayuda de otras nanopartículas en la cola, es necesario enseñar a los peces a usar la energía de los componentes de los fluidos biológicos, y luego servirán como sensores de sustancias peligrosas o vehículos de suministro de drogas.

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