После того как раствор остынет, на внутренних стенках кастрюли образуются кристаллы ацетата натрия.
Не смешивайте их с раствором, они вам пригодятся чуть позже. Возьмите ложку и соберите их.
Не дайте на вашем растворе затвердеть пленке. Для этого вылейте готовый раствор в небольшую посудину, желательно стеклянную, и добавьте в него еще 1–2 столовые ложки уксуса.
Благодаря уксусу ваш раствор останется в жидком состоянии.
Посудину с раствором поместите опять в морозилку.
Когда примерно через час раствор остынет, он станет переохлажденным. Теперь вы готовы к приготовлению горячего льда.
Добавьте в раствор немного кристаллизованного ацетата натрия. Для этого воспользуйтесь кристаллами, которые вы соскребли с внутренних стенок кастрюли после кипячения раствора. Добавьте щепотку-другую. Если ничего не произошло, добавьте больше ацетата натрия, пока не пойдет реакция кристаллизации и не образуется твердое вещество.
Таким образом, и вы теперь можете считать себя немного волшебником, который умеет делать горячий лед.
ЗАОЧНАЯ ШКОЛА РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
Схемы «не по правилам»
Такой заголовок имела статья, опубликованная в нашем журнале 30 лет назад (см. «ЮТ» № 5 за 1985 год). Ее удобно посмотреть на сайте http://zpostbox.ru/schemes_out_of_rules.htm, и там же, в самом конце, «плагиат» — схема ВЧ-генератора, опубликованная, а скорее, просто «срисованная» журналом «Радиоконструктор» № 1 за 2002 год. Приведем обширную цитату из той старинной статьи в «ЮТ», поскольку она не устарела и сегодня: «Транзисторы вошли в практическую радиоэлектронику уже тридцать с лишним лет назад, но и сегодня они все еще преподносят исследователям сюрпризы. Вот один из них.
Полупроводниковые генераторы, разработанные харьковским изобретателем Е. П. Максимчуком, по всем правилам схемотехники работать не должны: необычайно малы напряжения питания транзисторов. Но они работают. Работают вопреки отсутствию убедительного теоретического объяснения. Убедиться в этом вы можете сами.
На рисунке приведена схема полевого проволочного телеграфа для игры «Зарница». Основа ее — генератор, собранный на транзисторе VI1 Выходное напряжение генератора без нагрузки достигает 80 В при напряжении питания всего лишь 0,2–0,3 В. Это одна из особенностей схемы: как известно «по науке», для работы транзистору обычно необходимо напряжение питания в несколько вольт (полуторавольтовый источник питания в данном случае выбран только потому, что элемент или аккумулятор с напряжением питания в доли вольта трудно найти).
Другая, не менее удивительная особенность этой схемы — необычное включение транзистора: между его базой и коллектором чет привычного сопротивления, задающего транзистору смещение. После подключения наушников (их сопротивление должно быть не ниже 1 кОм) амплитуда сигнала падает до 30 В. Этого напряжения вполне достаточно для громкого звукового сигнала. Схема может работать до полного разряда элемента.
Трансформатор Тр1 имеет две обмотки, намотанные на броневом ферритовом сердечнике с магнитной проницаемостью 2000, диаметром 13 мм. Обмотка 1 содержит 200 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,13 мм; обмотка 2 — 20 витков того же провода диаметром 0,3 мм.
К ней требуются лишь небольшие пояснения — для правильной работы генератора обе обмотки трансформатора следует наматывать в одну сторону, и лучше сначала обмотку 2, затем сделать отвод, соединив конец обмотки 2 с началом обмотки 1, и продолжить намотку в ту же сторону. Диаметр проводов некритичен, и можно использовать один провод диаметром от 0,1 до 0,3 мм».
Наука прекрасно все объясняет, и высокое напряжение генерируемых импульсов, даже при малом напряжении питания, получается из-за сильной обратной связи в генераторе (связи между обмотками 1 и 2) и значительной индуктивности (обмотка 1) в коллекторной цепи транзистора. Он открывается лишь на малую часть периода колебаний, а при резком его закрывании ток через индуктивность не может прекратиться мгновенно, поэтому и генерируется высоковольтный импульс.
Подобные же процессы происходят и в блокинг-генераторах, и в обратноходовых инверторах (см, например, статью «Солнечная энергетика своими руками» в ЮТ № 4 за 2011 год, а также «Новогодние игрушки с автономным питанием» в «ЮТ» № 12 за 2009 год).