RoboKaland

Az ökotudatos, digitális közösségi alkotóműhely

Gyerekekkel foglalkozunk, az ifjú generációt tanítva élhető jövőt, tiszta bolygót teremtünk.

Nalunk a gyerekek mindent IS megtanulnak, készítenek és megjavítanak.

Egy alkotóműhely, ahol kidobásra szánt elektronikai hulladékokból is új, csodás dolgokat építünk.

Természettudományok, technológia, robotika, újrahasznosítás érthetően, egyszerűen, játékosan.

Transzverzális és Longitudinális hullámok. Azaz: Marconi Vs. Tesla
Transzverzális és Longitudinális hullámok.

A Transzverzális hullám olyan hullám, ami a haladási irányára merőlegesen kelt rezgéseket a közegben, amiben terjed.

 

A rezgő húr transzverzális hullám, ahogy a víz felszínén látható hullámok is.
A fény sok különböző transzverzális elektromágneses hullámból tevődik össze. Ha az összetevők rezgésének iránya megegyezik, polarizációról beszélünk. Transzverzális a földrengéseket okozó szeizmikus hullámok egyik típusa, az S-hullám is.

Folyadékok belsejében nincsenek transzverzális hullámok; onnan tudjuk, hogy a Föld magja folyékony, hogy a transzverzális hullámok nem hatolnak át rajta.

A matematikában a transzverzális hullámoknak rotációja van, és a vektoriális hullámegyenlettel írhatók le, szemben a longitudinális hullámokkal, amiknek divergenciája van, és a skaláris hullámegyenlettel írhatóak le.

Ezzel szemben a longitudinális hullám a haladási irányban kelt rezgéseket.

 

 

A Longitudinális / Skaláris hullám olyan hullám, mely a haladási irányával párhuzamosan kelt rezgéseket.


A mechanikus Longitudinális hullámokat kompressziós hullámoknak is nevezzük, mivel sűrűsödést és ritkulást okoz, amint keresztülhalad a közegen.

Longitudinális hullámok például a hanghullámok és a szeizmikus hullámok (földrengések, robbanások). A lépegető rugó, ahol a tekercskarikák közti távolság nő és csökken, jó vizualizáció a jelenségre.

A hullámmozgást végző részecskék mozgását a szomszédságukban levő részecskék által kifejtett erő okozza. A részecskék a mozgás során csak rezgésbe jönnek, egyensúlyi helyüket nem változtatják meg. A hullám terjedéséhez idő szükséges, a hullámkeltés helyétől távol levő részecskék csak bizonyos idő elteltével jönnek rezgésbe, a hullámmozgásokra jellemző a terjedési sebesség. A longitudinális hullám egy adott közegben gyorsabban terjed, mint a transzverzális hullám.

Longitudinális hullám mindenféle halmazállapotú közegben létrejöhet. Longitudinális hullám nem terjedhet közeg nélkül. A longitudinális hullámoknál sűrűsödések és ritkulások váltják egymást (transzverzális hullámoknál hullámhegyek és hullámvölgyek). A longitudinális hullám nem polarizálható.

 

A szoliton

A szolitonok nagy amplitúdójú nemlineáris hullámok, melyek szemben a kis amplitúdójú lineáris hullámokkal, megtartják koherens alakjukat. Az elnevezése a latin „solitarius” szóból ered, amely egyedülit vagy magányost jelent. A szolitonok egyik külön érdekessége, hogy hullámcsomag jellegűek, és részecsketulajdonsággal is rendelkeznek (például ütközés után visszanyerik eredeti alakjukat).

A természet is produkál egy olyan hullámformát, amelynek erőssége nem csillapodik, sőt erősödik a haladása során, ilyen például a földrengések keltette cunami.

John Scott Russell (1808–1882) volt aki elsőként megfigyelte a szoliton hullámok érdekes viselkedését, amelyeket ő transzlációs hullámnak nevezett.

 

- WIKI -

 

A szerk. megj.

Marconi-féle, transzverzális hullámokon alapuló hírközlési rendszert vezette be. Pedig a Tesla-féle longitudinális hullámokon alapuló jeltovábbító módszer sokkal jobb lenne erre a célra. A fizikában a szoliton nagy amplitúdójú nemlineáris hullámot jelent. Terjedését folyadékokban figyelték meg, de gázokban, sőt az éterben is terjed.

A szolitonhullámok villamosiparban való alkalmazhatóságát Nikola Tesla ismerte fel. Először a gázokban történő haladását tanulmányozta. Nagyon hamar rájött, hogy a longitudinális hullámok által keltett többletenergia kisugárzódva kumulálódik (összeadódik).

Tesla összes találmánya a szolitonhullámok vagy más néven transzlációs hullámok alkalmazásán alapul.

Tesla azért is választotta a párhuzamos LC köröket, mert már a Tesla-tekercs tervezése során rájött arra, hogy a szolitonhatás annál nagyobb, minél magasabb feszültséggel dolgozik.

Guglielmo Marconi (Bologna, 1874. április 25. – Róma, 1937. július 20.) olasz fizikus és mérnök, a drótnélküli távíró feltalálója" *
1909-ben megkapta a fizikai Nobel-díjat Karl Ferdinand Braunnal együtt.

Marconi, Nikola Tesla asszisztense volt Amerikában, ahol láthatta kutatásait és eredményeit. 1901-ben sikeresen bemutatta a rádióhullámok vezeték nélküli sugárzását. A rádiózás feltalálásáért 1909-ben fizikai Nobel-díjat kapott. Tesla beperelte, azzal a váddal, hogy plagizálta a találmányát.
* A tárgyalások többször megszakadtak, és elhúzódtak, végül 1943-ban (Tesla 1943. január 7-én bekövetkezett halála után) az Amerikai Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága hivatalosan is Teslának tulajdonította a rádió feltalálását.

A citromfű

Virágzás előtt szedett, citromillatú levelei kis mennyiségben saláták és tavaszi levesek ízesítésére alkalmasak. Főzete nyugtató és altató hatású.

A kerti zsálya

Évelő növény, friss és szárított levele kiválóan alkalmas sertéssültek, vad- és tojásételek ízesítésére. Teája gyulladás és izzadás csökkentő, forrázata fertőtlenítő hatású.

Az Oregánó

A tapasztalatok több gyógyhatását bizonyítják: gombaellenes növényként tartják számon, ami ezenfelül ellátja a szervezetet antioxidánsokkal. Az oreganot sok ételhez használhatjuk, így nemcsak jobb ízt, hanem számos egészségügyi előnyt is biztosíthatunk neki.

TEDx konferencián is jártunk

A TEDx programok lehetőséget nyújtanak arra, hogy hogy az  un.  - Gondolatok, amelyeket érdemes terjeszteni -  szellemében közösségek gondolatébresztő, és aktívan kommunikáló közeget hozzanak létre.

  ‹‹‹‹    ‹‹  0-19  20-39  40-59  60-64    ››    ››››  

ROBOKALAND MEGÁLMODÓI

GINA

GINA

A RoboKaland megálmodója

Sok-sok évet tanultam annak érdekében, hogy nektek a leghasznosabb, legjobb tudást képes legyek átadni. Fúrok, faragok, forrasztok, fejlesztek és mindezt igyekszem pedagógiai ismereteimmel, gyakorlatommal ötvözve elérhetővé tenni számotokra. Lelkes csapatunkkal, tűzön-vízen átkelünk és mindent megteszünk, hogy nektek egy élhető bolygót hagyjunk magunk után.

RoboKaland project
GRÉTI

GRÉTI

Ötletgazda és tesztelő

Sziasztok, 7 éves múltam! Sokat játszom, anyával virágokat ültetek, apával bütykölök, sokat rajzolok és imádom a csigákat! Szívesen foglalkozom befogadott cicáinkkal ők is nagyon szeretnek engem, mert programokat szervezek nekik és segítek nekik írni, olvasni is megtanulni. Örömmel építek kreatív dolgokat és imádok művészkedni is.


RoboKaland project
KRISZ

KRISZ

Technológiai fejlesztő

Több, mint 20 éves, iparban, szerzett tapasztalataimat szeretném átadni nektek! Műszerész, 3D tervező, Rendszergazda, szoftver/hardver és PLC fejlesztőnek tanultam. Azon munkálkodom évek óta, hogy Nektek a lehető legtöbb izgalmas kísérletet összegyűjtsem, kitaláljam és legérthetőbben a legjobb tudásom szerinti átadjam.


RoboKaland project

MEGTALÁLTOK ELÉRHETŐSÉGEINKEN

RoboKaland kísérleti főhadiszállása

robokaland@gmail.com
Napközben: +36 70/941-93-41
16 óra után: +36 70/423-85-90

Békéscsaba, Pozsonyi u.  92.

A Weboldalon közzétett valamennyi információt kizárólag oktatási és általános tájékozódás, érdeklődés céljára bocsátjuk rendelkezésre. Amellett, hogy az Üzemeltető a Weboldalon pontos és friss információkat igyekszik közölni, nem felelős az információ esetleges pontatlanságáért. Az Üzemeltető "as is" (ahogyan van) alapon biztosítja az oldalt és annak tartalmát, és semmilyen, sem kifejezett vagy hallgatólagos felelősséget nem vállal a Weboldal vagy az arról hivatkozott oldalak elérhetőségére, pontosságára, megbízhatóságára és tartalmára. Az Üzemeltető a vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizár minden felelősséget, hallgatólagos, illetve törvényi vagy más jogszabályba foglalt szavatosságot, nem kizárólagos módon beleértve a jogtisztasági jótállást vagy a forgalomképességet vagy adott célra való megfelelőséget.