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一个简单的霓虹灯盖革计数器。 无线电电子电气工程百科全书

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当今时代,由于恐怖分子活动增多,存在发生各种事件的危险。 使用一些简单的组件,您可以制作盖革计数器。 为了检测阿尔法粒子,需要特殊的盖革传感器。 但要检测 β 和 γ 辐射,您可以使用氖灯。

工作原理如下(见图)。 交流电经二极管D1整流。 最简单的稳压电路由齐纳二极管 D2 提供 100V 的恒定电压。 电阻值 R1 取决于电源电压 Vac,可以通过以下公式计算

R1=(Vac-100V)/(5mA)。

一个简单的霓虹盖革计数器

可变电阻器 R2 应将电压设置为略低于灯的点火电压。 灯不应发光。 然后,如果放射性粒子使灯中的气体电离,灯就会点亮。

在这种情况下,电阻器R3将具有主要压降,并且灯将具有小于保持电压的电压。 在下一个放射性粒子将其点燃之前,不会有电流流过灯。 在短暂的电流流动期间,扬声器中会听到短暂的咔哒声。

其他类似的图表可以在有关辐射实验的书中找到(德语)“Experimente mit Strahlenquellen im Haushalt”。

由于电路直接由市电供电,因此在操作过程中必须采取适当的预防措施,以避免触电的可能性。

作者:彼得·莱

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微束对猫头鹰飞行时噪音水平影响的发现提供了宝贵的知识,可应用于技术中以创建更安静、更高效的空气动力系统。这些原理在包括航空和工程在内的各个领域的应用前景预示着降噪和仿生创新领域的稳步进展。

科学家团队构建了两个三维翅膀模型:一个带有微纤维,另一个没有微纤维。他们结合涡流建模技术和 Fox-Williams-Gocking 计算声学,模拟流体流动以准确再现飞行条件。主要关注的是真实猫头鹰的飞行滑翔速度。

研究结果表明,与没有此功能的机翼相比,微纤维有效降低了机翼的噪声水平,尤其是在大迎角时,且不会损害空气动力学性能。科学家们已经确定了微生物组影响气流的两种互补机制。

首先,微型挡泥板打破了机翼后缘的涡流,减少了气流波动。其次,它减少了机翼边缘羽毛之间的相互作用,防止涡流的形成。这些机制的结合提高了空气动力学特性并降低了噪音水平。

这一发现在鸟类学之外具有广阔的前景。研究表明,类似的条带可用于降低各种人造结构的噪音,包括无人机、风车、螺旋桨甚至飞行汽车。

专家认为,对这些机制的透彻理解为开发降低在液体介质中运行的设备噪音的方法开辟了道路。

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