Приготовь для опыта: стакан, воду.
Как поднять стакан, почти полный воды, раскрытой рукой? Он должен прилипнуть к ладони. Поставь стакан на стол и накрой его вогнутой частью ладони, согнув пальцы под прямым углом, как показано на нижней части нашего рисунка.
Если теперь, продолжая прижимать ладонь к краю стакана, ты разом, резким движением, разогнешь пальцы, под ладонью у тебя образуется пустота (вернее — разреженный воздух), и этого будет достаточно, чтобы атмосферное давление победило силу тяжести, и стакан с водой, присосавшись к твоей ладони, поднялся в воздух.
Не рассчитывай на то, что этот опыт удастся сразу. Испробуй стаканы и рюмки разных размеров.
ЖИВЫЕ ФИГУРКИ
Приготовь для опыта: плотную бумагу, спички, булавки, карандаши, ножницы, тарелку, клей, воду.
Из плотной бумаги и спичек очень легко сделать фигурки, которые будут двигаться, совсем как живые.
Например, этот клоун. Сперва нарисуй и раскрась отдельно его туловище, руки и ноги. Потом аккуратно вырежи. Положи на стол туловище раскрашенной стороной вниз, а сверху на туловище положи руки и ноги, только не так, как на рисунке; ноги у клоуна должны быть сдвинуты вместе, руки опущены. Потом прилаживай руки к туловищу.
Первым делом наметь карандашом в верхней части руки точку, вокруг которой рука должна вращаться, и воткни в этой точке булавку. Затем надломи спичку и сведи вместе ее концы; только несколько волокон будут соединять две половинки спички. Один конец этой спички приклей к руке, другой конец — к туловищу так, чтобы точка излома спички прикасалась к булавке.
Точно так же укрепи вторую руку и обе ноги. Потом осторожно вынь булавки.
Положи клоуна спичками вниз на тарелку, в которую налит очень тонкий слой воды; волоконца спички, оставшиеся целыми, набухают и стремятся выпрямиться. Тотчас же клоун начинает медленно, толчками раздвигать руки и ноги.
Много можно сделать таких забавных фигурок. Вот петух, который вдруг начинает шевелить ногами; его сделать совсем просто. А вот очень сложная фигурка-конь, который перебирает ногами, вскидывает голову, машет хвостом.
Вместо того, чтобы класть эти фигурки на мокрую тарелку, можно в нужный момент смочить сгибы каплей воды. Дотронулся кисточкой — и фигурка оживает.
«ПЕРО РОБИНЗОНА»
Приготовь для опыта: пару сосновых иголок, трубку из бузины или жасмина, нитки, чернила.
«Перо Робинзона» состоит из пары сосновых игл. Они так и растут парами, будто специально для нашей затеи (поз. 1).
Вдоль всей сосновой иглы идет маленький желобок. Если связать обрывком нитки две иглы вместе (поз. 2), между ними останется узкий канал, а острия сойдутся, как в самом лучшем стальном пере.
Вставь теперь перо в ручку — в трубку из бузины или жасмина (поз. 3). Обмакни перо в чернила. В результате капиллярности чернила поднимутся по каналу между двумя иглами. Твое перо наберет их столько, что можно будет свободно написать 20–25 строк, ни разу не обмакивая перо в чернильницу.
ЗАОЧНАЯ ШКОЛА РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
Получи звучание Hi-End!
(Окончание. Начало см. в предыдущем номере.)
И в наши дни (весьма редко) еще появляются описания очень удачных конструкций АС с большой отдачей. Например, рупорная АС, свернутая в «подкову», по утверждению авторов, обеспечила с громкоговорителем 6ГД-1 КПД 3,4 %. Эту же идею развивают и на Западе, проектируя очень эффективные и очень дорогие рупорные АС.
Итак, мы установили, что с высокочувствительной АС, например, с 8-ваттным динамиком Рижского радиозавода 8ГД-1 РРЗ в корпусе большого объема, нам достаточно мощности сигнала 34 около 0,2 мВт, а с плохой, например с маленьким динамиком от карманного приемника в пластмассовой коробочке, и 3 мВт будет недостаточно.
Согласитесь, разница существенная. Собственно говоря, мы уже начали обсуждать акустическое оформление громкоговорителя.
Продолжим. Динамическая головка без акустического оформления имеет низкую отдачу и совсем плохо воспроизводит нижние частоты звукового спектра. Объясняется это просто: при поступательном движении диффузора воздух перегоняется с передней стороны диффузора на заднюю и обратно (возникает своего рода акустическое короткое замыкание), и лишь малая доля энергии превращается в звуковую волну.
Читать дальше