Les Japonais Ont Montré Le Contrôle Sans Contact D'un Objet En Lévitation - Vue Alternative

Les Japonais Ont Montré Le Contrôle Sans Contact D'un Objet En Lévitation - Vue Alternative
Les Japonais Ont Montré Le Contrôle Sans Contact D'un Objet En Lévitation - Vue Alternative

Vidéo: Les Japonais Ont Montré Le Contrôle Sans Contact D'un Objet En Lévitation - Vue Alternative

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Anonim

Des chercheurs de l'Université de Kanagawa (Japon) ont découvert un domaine d'application pratique prometteur de la lévitation diamagnétique, qui est maintenant principalement utilisée à des fins de divertissement.

Pour la première fois, un groupe de scientifiques a réussi à contrôler un objet en lévitation sans le toucher et sans modifier les paramètres du champ magnétique - regardez la vidéo.

Dans la configuration expérimentale, un disque en graphite de 3 mm de diamètre plane sur un réseau d'aimants permanents néodyme-fer-bore. Leurs pôles sont décalés.

Lorsque le bord du disque est irradié avec un laser, une différence de température y apparaît (environ 20 degrés par seconde). En conséquence, le disque se déplace presque immédiatement dans la direction du faisceau.

La hauteur de l'espace entre le disque et le substrat magnétique peut être ajustée à la fois par la force du champ magnétique et en sélectionnant le matériau avec la susceptibilité magnétique requise. Par la combinaison de propriétés, le graphite pyrolytique et sa forme hautement orientée sont considérés comme les plus appropriés.

Si vous placez un disque en graphite sur une pile d'aimants en néodyme, l'irradiation de son bord provoquera une rotation autour de son axe. Pour plus de clarté, le disque est segmenté comme une tablette.

Sur la base de l'effet observé, la création de nouveaux systèmes pour convertir l'énergie (focalisée) de la lumière en énergie mécanique et électrique est prévue.

En utilisant la lumière du soleil au lieu d'un laser, les chercheurs s'attendent à atteindre des vitesses de rotation supérieures à 200 tr / min. Puisque le disque ne subit pratiquement aucun frottement, la perte d'énergie doit être extrêmement faible.

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