Физики освоили перемещение объектов звуком

17 июля 2013 |

Физики освоили перемещение объектов звуком

Ученые из Швейцарии обнаружили, что существует звуковая левитация - явление, при котором предметы удерживаются в воздухе при помощи звука. Исследователи настроили звукообразующие платформы из диэлектриков и поймали звуковую волну, которая смогла удержать предметы между платформами.


Магнитная левитация – давно не редкость и этим трудно удивить даже обывателя, не посвященного во все тонкости научного "фокуса". В различных областях уже широко используется так называемая магнитная левитация – явление, при котором объекты удерживаются в воздухе под воздействием магнитного поля. Но исследователи из Швейцарии предложили другой метод – левитацию звуковую. О том, что звуковая левитация возможна, ученые знали много лет (почти целый век) – в теории все работало. Только вот экспериментально доказать эффективность методики ученые решились впервые.


Для своего опыта физики построили звукообразующие платформы из пьезоэлектрических кристаллов – диэлектриков, генерирующих электрический заряд при деформации, и наоборот, деформирующиеся при воздействии на них электрического поля. Каждая такая платформа была размером с ноготь нан сверху и снизу.


Ученые настроили платформы из пьезоэлектриков таким образом, чтобы они испускали звуковые волны. Последние двигаются вверх до тех пор, пока не достигнут звукоотражающей поверхности. Отскакивая от нее, волна идет обратно к платформе, сталкиваясь по пути с новыми идущими ей навстречу волнами. В так называемой узловой точке эти направленные друг на друга волны взаимно уничтожаются. И, если в этой точке окажется небольшой предмет, то он там "застрянет", останется в этом положении под воздействием давления звуковых волн сверху и снизу.


Самое интересное, что локации узловых точек можно менять, и тогда объекты начнут двигаться в пространстве между платформами. А это уже почти волшебство. Мало того что предметы смогут парить в воздухе, их также можно будет передвигать, не оказывая, как кажется, никакого видимого воздействия извне, пишут "Вести.Ru".


Ученые по-разному переставляли платформы, чтобы добиться различных эффектов (и немного поиграть с легковесными предметами). Для начала они составили их в форме буквы "Т" и столкнули с помощью звуковых волн две капли воды, помещенных между платформами в разных местах. Когда же образовалась одна большая капля, они переместили ее в третью локацию.


Затем ученые проводили опыт с гранулой кофе и каплей воды; двумя каплями жидкости с разным pH – щелочной и кислотной, а также с вращением зубочистки в воздухе.


"Мы также столкнули в воздухе гранулу соды и каплю воды. Конечно же, они бурно среагировали друг с другом, но поверхности платформ не касались – все происходило в воздухе", – рассказывает об экспериментах ведущий автор статьи, вышедшей в журнале PNAS Димос Пуликакос.


Физики утверждают, что эта методика пригодится для комбинирования химических реактивов без контаминаций, то есть без загрязнения образцов. В некоторых химических реакциях очень важно, чтобы никакие вещества не мешали проведению реакции, или же эффект будет неточным. Лучше всего, чтобы вещество даже не соприкасалось со стенками сосуда (даже ничтожные взаимодействия способны изменить ход процесса). В этом случае без левитации точно не обойтись.


Понятно, что речь идет о ничтожных объемах (звуковая левитация не способна поднять в воздух даже очень большие капли). Тем не менее, метод пригодиться химикам и прочим специалистам, желающим изучить происходящие в каплях процессы, а также, к примеру, создать необычные вещества или лекарства.


Источник: ДНИ.РУ

Информация

Посетители, находящиеся в группе Путники, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Ваша версия браузера устарела, для нормального отображения сайта обновите браузер!

Премиум объявление

100 руб.

  Банковской картой

  Яндекс.Деньгами
Выбранная стоимость размещения окончательна, никакой коммисии не взымается, процедура оплаты происходит через сервис Яндекс.Деньги, с обеспечением безопасности платежей с банковских карт.