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UNTERHALTIGE ERFAHRUNGEN ZU HAUSE
Verzeichnis / Unterhaltsame Erlebnisse / Experimente in der Physik

Bewegung in Richtung Stärke. Physikalische Experimente

Unterhaltsame Experimente in der Physik

Unterhaltsame Erlebnisse zu Hause / Physikexperimente für Kinder

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Sie wissen, dass Segelschiffe gegen den Wind fahren können. Natürlich erfolgt diese Bewegung nicht direkt „in der Stirn“ des Windes, sondern entlang einer Zickzacklinie. Lassen Sie uns ein einfaches Experiment durchführen, das Ihnen helfen wird zu verstehen, wie dies geschieht.

Nehmen Sie ein langes Lineal und ein Dreieck mit 90-, 60- und 30-Grad-Winkeln. Legen Sie das Lineal auf den Tisch und beginnen Sie, nachdem Sie das Dreieck mit seinem langen Bein daran befestigt haben, mit einem Bleistift auf die Hypotenuse zu drücken, als würden Sie daran entlang in Richtung des Lineals gleiten. Unter dem Druck des Bleistifts beginnt das Quadrat entlang des Lineals in Richtung des kleinen Beins zu gleiten. Durch Ändern der Druckrichtung mit einem Bleistift kann sichergestellt werden, dass sich das Dreieck in einem bestimmten Winkel in Richtung der Kraft des Bleistifts bewegt.

Auf dem Weg zur Stärke

Bei Segelschiffen und Booten werden die Segel bei Gegenwind so eingestellt, dass der Wind eine Kraft erzeugt, die das Schiff vorwärts und leicht zur Seite, aber immer noch in Richtung des Windes bewegt. Und durch geschickte Manöver, das Versetzen der Segel und die Funktion eines Ruders erreichen sie, dass sich das Schiff weiter vorwärts bewegt, wenn auch im Zickzack.

Autor: Rabiza F.V.

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Der revolutionäre Sensor wurde am US-amerikanischen National Institute of Standards and Technology (NIST) entwickelt und basiert auf zwei sehr merkwürdigen Prozessen: Quantenverschränkung und „Zeitumkehr“.

Der nur 200 Mikrometer kleine blaue Kristall ist zehnmal empfindlicher als bisherige Atomsensoren. Es kann sich auf Frequenzen einstellen, von denen Wissenschaftler glauben, dass sie von hypothetischen Teilchen namens Axionen emittiert werden, einem führenden Kandidaten für dunkle Materie, einschließlich einer Reihe von Signalen, die von keinem anderen vorhandenen Sensor erkannt werden.

Das Einfangen eines echten Axions könnte den Schlüssel zu einem der größten ungelösten Geheimnisse der Wissenschaft enthalten: der Natur der Dunklen Materie. Wissenschaftler wissen, dass dunkle Materie existiert, weil wir ihre enorme Gravitationswirkung auf die „normale“ baryonische Materie sehen können, aus der unsere Körper, Planeten und Sterne bestehen. Da dunkle Materie jedoch keine der üblichen Signale aussendet, ist sie schwer zu beobachten und zu erklären, obwohl sie fünfmal so viel wie gewöhnliche Materie enthält.

Trotz dieser verlockenden Anwendung von Dunkler Materie ist die Fähigkeit des Teams, eine Quantenkopplung zwischen den mechanischen und elektromagnetischen Eigenschaften eines Kristalls zu erreichen, das „wichtigste“ Ergebnis der Studie, sagte Ana Maria Rey, theoretische Physikerin am JILA, einem gemeinsamen Institut von NIST und der University of Colorado in Boulder, Co-Autor der Studie.

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