Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта. Благодаря им мы улучшаем сайт!
Принять и закрыть

Читать, слущать книги онлайн бесплатно!

Электронная Литература.

Бесплатная онлайн библиотека.

Читать: Горизонты техники для детей, 1971 №11 - Журнал «Горизонты Техники», (ГТД) на бесплатной онлайн библиотеке Э-Лит


Помоги проекту - поделись книгой:

— Ничего подобного! Я останусь здесь, — категорически заявил Вицек. — Мы лишь начали копать. Ты можешь идти домой, не беспокойся, клад и так разделим пополам

Чем глубже копал Вицек, тем больше попадалось черепков посуды, какой, пожалуй, сейчас уже не делают. На дне одной миски как будто сохранилось немного зерна. А здесь? Обломки большого разбитого сосуда, а в нём — остатки сожженых костей. Интересно, что это такое?

— Вицек, кончай, пора домой, — просил Юзек.

Но Вицек так увлёкся раскопкой, что совсем не слышал слов брата. И вдруг Вицек громко крикнул:

— Юзек! Скорее сюда! Клад, я нашёл клад!

Юзек в один миг очутился на дне ямы. Среди черепков блестели старые золотые и серебряные монеты, какие-то браслеты, длинные шпильки, что-то наподобие гребёнок, бусы из нанизанных на проволоку пуговок.

В результате глупой шутки брата, Вицек — любознательный мальчик из провинции — открыл древнее, праславянское погребение.

ГАННА КОРАБ

Фокус покус абракадабра…


МАГИЧЕСКАЯ БУТЫЛКА

Ребята, вам хорошо известно, что все тела притягиваются к Земле. Если вы изучаете физику, то знаете, что сила, с которой тело притягивается к Земле называется силой тяжести. В космическом пространстве, на значительном расстоянии от Земли, сила притяжения перестаёт действовать. Правда, можно искусственно создать состояние невесомости, но это слишком сложный процесс.

Под действием силы тяжести все тела падают на Землю.

Однако…

Иллюзионист заявляет, что способен «сделать» какой-либо предмет невесомым. Он берёт две бутылки из тёмного стекла, одну из них вручает зрителю вместе с полуметровым куском конопляной верёвки толщиной около 1 см.

Вторую бутылку фокусник держит в левой руке, в правой руке у него — такой же кусок верёвки (на ровно обрезанном конце не должно быть узла, вместо него конец веревки следует обмотать несколько раз ниткой).

Фокусник просит зрителя повторять за ним все движения. Держа бутылку за горлышко вверх дном, он вставляет в неё конец верёвки, затем осторожно перевертывает бутылку и опускает руку. Что за чудо! Бутылка повисла в воздухе! Она вовсе не падает на землю хотя верёвка совсем не плотно прилегает к горлышку. А вот у зрителя, несмотря на то, что он выполняет точно такие же движения, бутылка падает на пол.

Фокусник предлагает поменяться бутылками и верёвками. И снова в его руках бутылка становится «магической». Почему же она не падает на пол ведь на неё тоже действует сила тяжести?

ОБЪЯСНЕНИЕ ФОКУСА

Каждый из вас, ребята, сможет показать этот фокус, только предварительно нужно вырезать резиновый шарик диаметром около 1 см, а горлышки обеих бутылок оклеить оловянной фольгой.

Посмотрите на рисунок. Вы видите, Что шарик просто-напросто «блокирует» верёвку в узкой части горлышка бутылки.


Во время демонстрации фокуса надо незаметно вложить шарик внутрь бутылки. Как это сделать? Прижмите шарик большим пальцем (его нижним суставом) левой руки к ладони. В эту же руку возьмите бутылку. Прежде, чем поместить верёвку в горлышко бутылки, вставьте туда шарик. Нельзя помогать себе второй рукой. Вам придётся немного потренироваться, пока вы не научитесь ловко выполнять данную манипуляцию. Вставив конец верёвки в горлышко бутылки, расположенной вверх дном, слегка потяните верёвку вниз — шарик должен заблокировать верёвку. После этого можете начать о сторож но перевёртывать бутылку.

Перед заменой бутылки, держа её в горизонтальном положении чуть глубже вставьте верёвку. При этом удастся про толкнуть шарик внутрь бутылки. Выньте из горлышка верёвку, немного наклоните бутылку — тогда шарик окажется у вас на ладони. Вот и весь секрет фокуса!

Перед показом фокуса постелите на пол коврик или одеяло, чтобы не разбилась «незаколдованная» бутылка.

ЧАРОДЕЙ

Опыт, описанный Жюлем Верном


Вы читали, наверное, книгу Жюля Верна «Гектор Сервадак»? А если не читали — прочитайте обязательно.

Книги Жюля Верна хороши не только своей занимательностью, — в них содержится очень много самых разнообразных научных сведений. Читатели затаив дыхание от невероятных событий, стремительно развивающегося сюжета, от необыкновенных приключений отважных героев тут же, попутно знакомятся и с географией, и с биологией, и с астрономией, и с физикой, и с механикой, и со многими другими науками.

Конечно, научные сведения, сообщаемые Жюлем Верном, не выходили за пределы того уровня, которого достигла наука при его жизни, но и сейчас они представляют большой интерес.

В «Гекторе Сервадаке» герои этого романа попали на астероид. Они назвали его — Галлией.

Астероид мчится в космическом пространстве все дальше и дальше удаляясь от Земли. На нем живет несколько человек, образовавших маленькую колонию.

Приводим один эпизод из жизни колонистов этого астероида:

«Этот же день был примечателен переходом одной из стихий Галлии в новое физическое состояние; на сей раз способствовали этому сами колонисты.

После их окончательного переселения с острова Гурби на Теплую Землю им было необходимо ускорить замерзание Галлийского моря. Путь по льду облегчал сообщение с островом, выиграли бы от этого и охотники, получив более обширное поле деятельности. Итак, в тот день капитан Сервадак, граф Тимашев и лейтенант Прокофьев собрали все население на высокой прибрежной скале, которою заканчивался мыс.

Вода в море не застывала, хотя была довольно низкая температура. Это объяснялось ее полной неподвижностью: морскую поверхность не волновало ни малейшее дуновение. Как известно, в этих условиях вода не превращается в лед даже при температуре на несколько градусов ниже нуля, но простого сотрясения достаточно для того, чтобы она мгновенно замерзла.

В назначенный час явилась также и маленькая итальяночка со своим юным другом Пабло.

— Поди сюда, моя голубка, — подозвал ее капитан Сервадак, — и скажи нам, сумеешь ли ты бросить в море кусок льда?

— Конечно, — ответила девочка, — но только мой друг Пабло бросил бы ледышку куда дальше!

— А ты все-таки попробуй!

И Гектор Сервадак вложил кусочек льда в детскую ручонку, сказав:

— Смотри во все глаза, Пабло! Увидишь, какая волшебница наша Нина!

Нина размахнулась, и льдинка полетела в водную гладь…

И тут же раздался оглушительный скрежет и треск, подхваченный где-то далеко, за пределами горизонта: вся вода на поверхности Галлийского моря мгновенно превратилась в лед!»

Здесь фантастичны только масштабы, но суть явления совершенно реальна, научно обоснованная.

Кристаллические вещества плавятся и затвердевают при одной и той же температуре, постоянной для данного вещества (при условии, что давление не изменяется).

Лед, например, тает при 0°, а вода замерзает при этой же самой температуре.

Для того, чтобы лёд растаял, нужно, нагрев его до 0°, продолжать добавлять тепло. Это дополнительное тепло идет на разрывание связей между молекулами, образующими кристаллы льда и на увеличение теплового движения молекул. Но температура в процессе таяния будет сохраняться постоянная, равная 0°.

Вода в лед превращается при той же температуре 0° и эта температура не изменяется, пока данное количество воды не замерзнет.

Но вода, как и другие жидкости, принимающие при затвердевании кристаллическую структуру, обладает интересным свойством: ее можно переохлаждать, то есть доводить до температуры 10° ниже нуля. При этом вода не должна подвергаться сотрясениям и в нее ничего не должно попадать.

Мы с вами сейчас проделаем опыт, описанный Жюлем Верном, но разница будет в том, что мы его проделаем не с водой, а с более удобным для опыта веществом, да и масштабы будут более скромные. Мы проделаем опыт с гипосульфитом — кристаллическим веществом широко применяемым в фотографии. Когда будете покупать гипосульфит, обратите внимание, чтобы он состоял из крупных кристаллов и был сухой.


Наполните стеклянный пузырек кристаллами гипосульфита. Затем поставьте его в кастрюльку с теплой водой и начните ее подогревать. Нужно добиться, наклоняя пузырек из стороны в сторону, чтобы весь гипосульфит расплавился, превратившись в прозрачную жидкость. Вода ни в коем случае не должна попадать во внутрь пузырька.

Сделайте из бумаги пробку и пропустите через нее стеклянную трубку от пипетки. Когда вы заткнете пузырек, узкий конец трубки должен входить в расплавленный гипосульфит. А наружный конец трубки накройте ваткой, чтобы в него ничего не попало. Пузырек поставьте в укромное место для Предохранения от сотрясений.

Через некоторое время (2–3 часа) пузырек остынет до комнатной температуры и на ощупь будет холодный. Осторожно снимите с трубки ватку и бросьте в трубку кристаллик гипосульфита. Он должен быть достаточно крупным, чтобы застрять в узком конце трубки.

На ваших глазах от конца трубки стремительно начнется кристаллизация всего содержимого пузырька. Гипосульфит затвердеет.

Но вы помните, что плавление и затвердевание кристаллических веществ происходит при одинаковой температуре. И если вы возьмете в руки пузырек, который несколько секунд назад был совершенно холодным, вы почувствуете, что теперь он горячий.

Тепловая энергия выделилась в результате быстрой перестройки молекул гипосульфита, переходящего из жидкого в твердое состояние.

Азбука радиолюбителя


В предыдущих статьях нашего цикла мы стремились познакомить вас с элементарными радиотехническими сведениями, без усвоения которых нельзя начать заниматься радиолюбительским делом.

Мы уже писали об основных радиодеталях, принципах правильного комплектования их, рассказывали о монтаже электронных схем.

Сегодня для всех наших юных радиолюбителей мы приводим первое описание «радиоконструкции», состоящей из нескольких элементов. Думаем, что у вас не будет трудностей с изготовлением данного устройства. Собственно, если даже и будут трудности, не расстраивайтесь. Помните, что «Краков не сразу построй ли». Каждый, даже самый крупный специалист, всегда начинал с простой модели и каждый встречался с теми или иными затруднениями. Всё дело в том, чтобы не испугаться трудностей, чтобы при первой неудаче не бросить начатую работу.

Старайтесь постепенно и систематически углублять свои знания, развивайте свои практические умения, накапливайте опыт. И тогда в любом деле «придут» успехи.

Хотя наша первая конструкция отличается исключительно простым устройством, она, безусловно, найдёт практическое применение.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ «ТЕЛЕФОННАЯ ТРУБКА»

Часто бывает так, что кто-либо из домашних разговаривает по телефону, а второй член семьи тоже хотел бы услышать весь разговор. Аппаратов с двумя трубками нет. Поэтому сегодня мы предлагаем вам изготовить простое устройство, выполняющее роль дополнительной телефонной трубки. Это устройство состоит из транзисторного усилителя и малогабаритного головного телефона, соединённого с ним длинным проводом (рис. 1). Нашу «трубку» совсем не нужно (и даже нельзя) присоединять к телефонной сети. Приложив усилитель к боку телефонного аппарата, а головной телефон к уху, мы услышим разговор.


Принципиальная схема устройства показана на рис. 2.


Рис. 2. Принципиальная схема усилителя

Мы надеемся, что вы уже научились читать условные обозначения элементов схем. Внимательно посмотрите на рисунок и проверьте свои знания. Как видите, основным элементом транзисторного усилителя является катушка индуктивности L, которая «улавливает» разговор. Ток, возбуждаемый в катушке, усиливается транзисторным усилителем, состоящим из двух транзисторов. Усиленные сигналы поступают в головной телефон. Устройство питается от плоской батареи напряжением 4,5 в.

Чтобы сделать данное устройство, вам понадобятся следующие элементы:

L — катушка индуктивности (согласно описанию)… 1 шт

С — конденсатор электролитический ёмкостью в пределах 2-20 мкф (любого напряжения)… 1 шт

R — резистор сопротивлением 220 ком любой мощностью (например, 0,25 вт)… 1 шт

Т1, Т2— транзисторы — типа МП41… 2 шт

Тлф — головной малогабаритный телефон… 1 шт

Б — батарея питания напряжением 4,5 в… 1 шт

Прежде всего изготовьте катушку индуктивности L. Для этого «отколите» кусочек ферритной антенны (любого диаметра) длиной 2–4 см. Можно использовать антенну любого радиоприёмника. На стержень антенны намотайте 1000–1500 витков тонкого эмалированного провода (толщиной 0,1–0,2 мм).

Затем соберите все детали на небольшой монтажной пластинке, например, так, как показано на рис. 3.


Рис. 3. Монтажная схема (вид пластинки)



Поделиться книгой:

На главную
Назад