Χωρίς αμφιβολία, η φυσική είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες επιστήμες. Ακόμα και τα πιο άχρηστα πειράματα μπορεί να είναι αρκετά συναρπαστικά ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, το βραστό υγρό όταν ψύχεται στη μία πλευρά φαίνεται απίστευτη. Μετά από όλα, έτσι ώστε υγρό Το βράστηκε για να το θερμαίνει, αλλά να μην κρυώσει, όπως συνηθίζαμε να μετράμε. Αλλά όλα είναι δυνατά. Για ένα τέτοιο πείραμα, δεν χρειάζεστε ειδικά υγρό, Το συνηθισμένο νερό είναι κατάλληλο, απλά πρέπει να δημιουργήσετε ειδικές συνθήκες.

Θα χρειαστείτε

  • Φιάλη, νερό, καυστήρας αερίου, τρίποδο.

Εντολή

Στη φιάλη, ρίξτε το συνηθισμένο νερό νερού, γεμίστε το με περίπου το ήμισυ του επιπέδου. Μετά από αυτό, βάλτε τη φιάλη στον καυστήρα αερίου και θερμώστε το νερό μέχρι να βράσει.

Όταν βράσει το νερό στη φιάλη, απενεργοποιήστε τη θέρμανση και περιμένετε τη στάση βρασμού. Ερμητικά κλείστε τη φιάλη με ένα καουτσούκ βύσμα και στερεώστε το σε έναν κάτοχο τρίποδα, γυρίζοντας ανάποδα.

Στη συνέχεια, αρχίστε να πότισμα του πυθμένα των φιαλών με κρύο νερό. Το καλύτερο δροσερό σκάφοςΤο γεγονός που θα έχει εμπειρία. Οι φυσαλίδες θα αυξήσουν την επιφάνεια του νερού, το νερό στη φιάλη θα βράσει κατά τη διάρκεια της ψύξης. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι τα ζεύγη νερού είναι μέσα σκάφοςΚαι όταν ψύξη, αρχίζουν να συμπυκνώνονται στους τοίχους των φιαλών. Εξαιτίας αυτού, η πίεση ατμών νερού μέσα στη φιάλη αρχίζει να πέφτει. Μετά από μειωμένη πίεση, το νερό αρχίζει να χύνεται σε εκατοντάδες βαθμούς Κελσίου και σε χαμηλότερη θερμοκρασία. Δεδομένου ότι το νερό δεν έχει ακόμη κρυώσει εντελώς και η πίεση στο σκάφοςΤο E έχει πέσει, επομένως βράζει κατά την ψύξη.

Σημείωση

Για αυτό το πείραμα, είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε μια φιάλη από θερμικά σταθερό γυαλί. Όταν ψύχετε το ζεστό σκάφος με κρύο νερό, το συνηθισμένο γυαλί μπορεί να σπάσει από μια απότομη διαφορά θερμοκρασίας και η εμπειρία δεν θα πραγματοποιηθεί.


Προσοχή, μόνο σήμερα!

Όλα τα ενδιαφέροντα

Το παιχνίδι Maykraft είναι τόσο διαφορετικό που η αλχημεία μπορεί να ασχοληθεί με αυτό. Για να μαγειρέψετε το φίλτρο και να το ενισχύσετε, να αποκτήσετε χρήσιμη εμπειρία, ακόμη και απλά να μεταφέρετε νερό, χρειάζονται φυσαλίδες γυαλιού ή φιάλες. Μπορείτε να φτιάξετε τη φιάλη στο Minecraft χρησιμοποιώντας ...

Το υδροηλεκτρικό σύστημα είναι ένα χειροκίνητο όργανο μέτρησης που έχει σχεδιαστεί για να επισημαίνει το οριζόντιο επίπεδο με υψηλή ακρίβεια. Τα σπιτικά υδραυλικά συστήματα χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή και οι ακριβείς ανιχνευτές είναι δημοφιλείς στην κατασκευή και την παραγωγή. Οδηγίες 1 Υδροδικία ...

Βραστό - Φαίνεται, μια απλή φυσική διαδικασία γνωστή σε όλους, τουλάχιστον μία φορά στη ζωή ενός βραστήρα βρασμού. Ωστόσο, έχει πολλά χαρακτηριστικά που οι φυσικοί σπουδάζουν σε εργαστήρια και οικοδέσποινα - στις κουζίνες. Ακόμα και το σημείο βρασμού είναι μακριά από ...

Το βραστό νερό είναι μία από τις συχνές καθημερινές υποθέσεις. Ωστόσο, σε ορεινές περιοχές αυτή η διαδικασία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Σε διάφορα ύψος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, τα σημεία βρασμού νερού εμφανίζονται σε διαφορετικές θερμοκρασίες. Πώς εξαρτάται το σημείο βρασμού του νερού ...

Το σταθερό νερό είναι ένα παραπροϊόν που λαμβάνεται στη διαδικασία παραγωγής αιθέριου ελαίου. Αλλά, παρά το γεγονός αυτό, διαθέτει θεραπευτικές ιδιότητες και συχνά χρησιμοποιείται στην ιατρική ως αντιφλεγμονώδη, επούλωση πληγών και ...

Ένα μεγάλο πρόβλημα Η σημερινή μέρα είναι το θέμα της οικολογίας. Ρύπανση περιβάλλων Αποκτά παγκόσμιες κλίμακες. Το νερό γίνεται επικίνδυνο για χρήση. Για να αφαιρέσετε τις βλαβερές ακαθαρσίες από το νερό, μπορείτε να βάλετε ένα φίλτρο επεξεργασίας νερού. ...

Οποιοδήποτε υγρό χύνεται σε ένα σκάφος βάζει πίεση στους τοίχους και στο κάτω μέρος. Εάν το υγρό αυτή τη στιγμή είναι σε ηρεμία, μπορείτε να προσδιορίσετε την υδροστατική πίεση. Για να το υπολογίσετε, υπάρχει ένας τύπος, δίκαιος για τα σκάφη σωστά ...

Με τη θερμοκρασία βρασμού, το υγρό μπορεί να κριθεί για την καθαρότητα του. Το περιεχόμενο των ακαθαρσιών ή των διαλυτών συνήθως χαμηλώνει το σημείο βρασμού. Στο εργαστήριο, αυτή η παράμετρος μπορεί να προσδιοριστεί από έναν πειραματό τρόπο για την προ-αξιολόγηση της καλοήθησης ...

Το νερό μπορεί να είναι σε τρία κύρια συγκεντρωτικά κράτη: υγρό, στερεό και αέριο. Τα ζευγάρια, με τη σειρά τους, είναι ακόρεστες και κορεσμένες - έχουν την ίδια θερμοκρασία και πίεση με βραστό νερό. Εάν η θερμοκρασία του υδρατμού με ...

Το βρασμό είναι μια διαδικασία εξάτμισης, δηλαδή η μετάβαση μιας ουσίας από μια υγρή κατάσταση σε μια αέρια κατάσταση. Από την εξάτμιση, διακρίνεται από πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα και ταχεία ροή. Οποιοδήποτε καθαρό υγρό βράζει σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία. ...

Πώς και ποιοι νόμοι, η διαδικασία θέρμανσης νερού στις συνθήκες της έλξης της γης συμβαίνει, εξηγείται στα εγχειρίδια της φυσικής. Αλλά μετά την πρώτη Διαστημικά πτήσεις Πολλοί ενδιαφέρονται για το ζήτημα της συμπεριφοράς αυτού του υγρού σε βαρύτητα. Είναι δυνατόν ...

Η αλκοόλη που χρησιμοποιείται στην καθημερινή ζωή είναι γνωστή ως αιθανόλη. Ωστόσο, το υγρό που είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας ζύμωση αλκοόλ, Περιέχει αιθανόλη και νερό. Για να διαχωρίσετε το αλκοόλ από το νερό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία απόσταξης. Θα χρειαστείτε-…

Για τα περισσότερα παιδιά στο σχολείο, τα μαθήματα φυσικής δεν προκαλούν μεγάλο ενδιαφέρον: η λέξη "φυσική" συνδέεται με σύνθετες εργασίες και φόρμουλες. Ναι και η γνώση που αποκτήθηκε στα διδάγματα είναι αρκετά δύσκολο να εφαρμοστεί στην πράξη και αυτό δημιουργεί μια παρεξήγηση της σημασίας της μελέτης του θέματος. Ως επιλογή για την επίλυση αυτού του προβλήματος, καθώς και για τη δημιουργία λογικής σκέψης και ανάλυσης, μπορεί να προσφερθεί ένα σύνολο "εφευρετικών εργασιών". Συνήθως τους δόθηκε ή στο τέλος του μαθήματος, ή στα "υπόλοιπα πέντε λεπτά" ή ως εργασία για το σπίτι. Για παράδειγμα, στα υπόλοιπα δωρεάν 5-7 λεπτά του μαθήματος στην 10η τάξη, μπορείτε να έχετε χρόνο για να λύσετε μία ή δύο εργασίες.

Δεδομένου ότι κάθε εργασία πρέπει να έχει νόημα, το ενδιαφέρον των παιδιών μπορεί να διεγείρεται από την αξιολόγηση. Εάν η εργασία ζητήθηκε για ένα σπίτι, στη συνέχεια για πέντε διαφορετικές λύσεις του προβλήματος - η βαθμολογία "5", για κάθε δύο επιπλέον λύσεις - μια άλλη βαθμολογία "5". Εάν η εργασία δόθηκε στην τάξη, τότε η αξιολόγηση τέθηκε στους πιο δραστήριους μαθητές.

- Καλύψτε το καπάκι του σκάφους 2 . Αυξήστε έτσι την πίεση και κατά συνέπεια το σημείο βρασμού του νερού σε αυτό.

- Αλάτι νερό στο σκάφος 2 - Το σημείο βρασμού θα αυξηθεί επίσης.

- Βράστε νερό σε ένα σκάφος 2 Αρκετές φορές, δίνοντάς του να κρυώσει μεταξύ βρασμού. Έτσι, απομακρύνουμε ακαθαρσίες από το νερό (θα πέσουν στο ίζημα) και ως εκ τούτου τα κέντρα εξάτμισης, επομένως, αυξάνουν το σημείο βρασμού νερού.

- Τοποθετήστε το στο κάτω μέρος του σκάφους 2 Υπερηχητική γεννήτρια.

- Τοποθετήστε μια χαλκό ράβδο στο νερό έτσι ώστε να βρίσκεται στο κάτω μέρος και των δύο δοχείων. Σε αυτή την περίπτωση, παίρνουμε έναν αγωγό θερμότητας.

- Περιμένετε μέχρι το νερό στο σκάφος 2 Διαγραφή.

- Ρίξτε στο σκάφος 2 Το υγρό που βράζει σε θερμοκρασίες άνω των 100 ° C.

- Θερμάνετε τον μαγνήτη. Έτσι, θα τρέξουμε τους τομείς του μαγνήτη.

- Θερμάνετε το καρφί. Έτσι, θα εστιάσουμε τους τομείς
καρφί.

- Επωφεληθείτε από ένα μοχλό ξύλου ή μη μαγνητικού μέταλλο.

- καλώδιο πάνω από ένα καρφί και παραλείψτε το ρεύμα. Έτσι, γυρίστε ένα καρφί σε ένα μαγνήτη μιας πολικότητας με τα άκρα του πέταλου.

- τραβήξτε απότομα το νύχι.

- Βάλτε τη ράβδο σιδήρου πάνω από το νύχι. Έτσι, "έκρηκουμε" γραμμές μαγνητικής επαγωγής και αποδυναμώνουμε το μαγνητικό πεδίο στα άκρα του μαγνήτη.

- Κτυπήστε τον μαγνήτη. Η παραμόρφωση θα οδηγήσει σε παραβίαση του διατεταγμένου προσανατολισμού τομέων στον μαγνήτη.

- Αέρας αντλίας στη φιάλη. Όπως γνωρίζετε, η αψίδα είναι εύκολο να σπάσει, αν βάζετε πίεση από το εσωτερικό.

- Τοποθετήστε ολόκληρο το σύστημα κάτω από το κουδούνι, κλείνοντας τον σωλήνα και αντλεί τον αέρα από το κουδούνι. Έτσι, θα δημιουργήσουμε μια υπερπίεση στη φιάλη, και θα σκάσει, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

- Ρίξτε νερό στη φιάλη και πάγωμα. Φιάλη έκρηξη, επειδή Νερό όταν ψύχεται επεκτείνεται.

- ανομοιόμορφη θερμότητα τη φιάλη. Οι μισές φιάλες δροσερίζουν και η δεύτερη θερμότητα. Η φιάλη λόγω της διαφοράς στη θερμική επέκταση θα σπάσει.

- Στείλτε στη φιάλη ένα ηχητικό κύμα. Ο ήχος θα αναγκάσει τους τοίχους των φιαλών να εκτελούν ταλαντευτικά κινήματα, με έκρηξη φιάλης συντονισμού.

- Βάλτε μερικά ακόμα τούβλα από ψηλά.

- χτυπήστε σε τούβλο.

- Περιμένετε μέχρι να εξατμιστεί το νερό.

- Θερμάνετε την κούπα από την επιτάχυνση της εξάτμισης.

- Κάτω κουτάλι και παγώστε στην κούπα. Στη συνέχεια, πάρτε ένα κουτάλι μαζί με πάγο.

Σημείωση. Αμέσως μετά την κατάψυξη, είναι αδύνατο να πάρετε ένα κουτάλι, έτσι ώστε οι άκρες της κούπας να χρειαστεί να ζεσταίνουν λίγο.

- Χαμηλώστε το σφουγγάρι στο γυαλί.

- Χαμηλώστε τον σωλήνα κοκτέιλ στον κύκλο και πιπιλίζουν το νερό.

- Παραλείψτε το άκρο ενός μακριού σωλήνα από καουτσούκ στην κούπα, το δεύτερο άκρο του είναι να χαμηλώσετε κάτω από το επίπεδο της επιφάνειας του υγρού και πιπιλίζουν τον αέρα από το σωλήνα, το νερό βρίσκεται.

- Χαμηλώστε τον σωλήνα στον κύκλο, το άλλο άκρο του οποίου τοποθετείται σε ένα δοχείο χαμηλής πίεσης. Η ατμοσφαιρική πίεση θα οδηγήσει το νερό σε άλλο σκάφος.

- Γυαλιά μετατόπισης σε σχέση με έναν φίλο, γυρίζοντας ένα σε σχέση με το άλλο.

- Περίμενε λίγο. Το σύστημα δεν σφραγίζεται πλήρως και ο αέρας εξακολουθεί να διεισδύει μέσω της φλάντζας.

- Αυξήστε τη θερμοκρασία των γυαλιών, για παράδειγμα, για να τα ρίξετε με βραστό νερό. Η πίεση των αερίων σε γυαλιά θα αυξηθεί.

- Τοποθετήστε το σύστημα κάτω από το κουδούνι και τον αέρα της αντλίας. Η πίεση στα γυαλιά θα γίνει περισσότερο από το εξωτερικό.

  • Πώς να διαιρέσετε τον πάγο κύβο σε δύο ίσα μέρη;

- Διαίρεση.

- Να χαθεί στο ψίχουλο και να χωριστεί.

- Κόψτε το ζεστό μαχαίρι.

- Ottop μισό.

- λιώστε τον κύβο, να χωριστεί το νερό στο μισό, παγώσει το μισό που προκύπτει.

- Βάλτε το αντίγραφο ασφαλείας.

- να θρέψει τα πόδια στο πάτωμα.

- Επιλέξτε μια πειραματική γωνία κλίσης, έτσι ώστε να έχει καθοριστεί η ισορροπία. Κάτω από αυτή τη γωνία για να κόψετε τα πόδια της καρέκλας για να αυξήσετε την περιοχή υποστήριξης.

- Κόψτε την εμβάθυνση στο πάτωμα σε γωνία και εισάγετε τα πόδια της καρέκλας σε αυτά.

- κολλήστε μια καρέκλα.

  • Πώς να κάνετε τα μαθηματικά Mathnik Swing μόνο στο ίδιο επίπεδο;

- Διαχωρίστε το φορτίο γύρω από τον άξονά σας. Ως αποτέλεσμα, λαμβάνουμε ένα γυροσκόπιο και, όπως γνωρίζετε, το επίπεδο περιστροφής του γυροσκόπιο δεν αλλάζει τη θέση του στο διάστημα.

- Κάνετε ένα φορτίο στήθους σε ένα μαγνητικό πεδίο.

- Δημιουργήστε μια δομή οδηγού (δύο πλάκες).

- Κάντε ένα μεταλλικό φορτίο σε ένα στατικό ηλεκτρικό πεδίο (για παράδειγμα, μεταξύ δύο φορτισμένων μπάλες).

- Για να ρυθμιστεί ακριβώς κατά την εκκίνηση.

  • Πώς να δροσιστεί το νερό σε ένα μπουκάλι;

- Βάλτε τη φιάλη στο ψυγείο.

- Βάλτε (για) κάτω από τον πάγο.

- Τυλίξτε ένα μπουκάλι με ένα ακατέργαστο κουρέλι και τοποθετήστε τη ροή του αέρα. Όταν η εξάτμιση του νερού από την επιφάνεια του κουρέλι, το τελευταίο θα κρυώσει, λαμβάνοντας τη θερμότητα από μια φιάλη νερού.

- Τυλίξτε ένα μπουκάλι με ένα ωμό πανί, τοποθετήστε κάτω από το κουδούνι και αντλεί τον αέρα. Επομένως, η πίεση, επομένως, θα επιταχύνει την εξάτμιση.

- Τοποθετήστε μια φιάλη σε ένα σκάφος με ψυχρότερο νερό, για παράδειγμα, με πάγο.

- Χημικά δροσερό.

  • Πώς να συνδέσετε δύο μεταλλικές πλάκες;

- Χρησιμοποιήστε το μπουλόνι και το παξιμάδι.

- Επωφεληθείτε από τα πριτσίνια.

- Κόλλα.

- Swire.

- μαγειρέψτε. (Δεν είναι συγκολλημένα όλα τα μέταλλα. - Ed.)

- Ηλεκτρική συγκόλληση σημείων.

- Καθαρίστε και μαχαιρώνται και τις δύο συνδεδεμένες επιφάνειες και πιέζουν σφιχτά τα. (Έτσι η ψυχρή συγκόλληση πραγματοποιείται στο διάστημα. - Ed.)

  • Πώς να ζεσταθεί μια μεταλλική μπάλα;

- Βάλτε το φούρνο.

- Κτύπημα.

- Λίγο να τρίψετε.

- για την παραγωγή.

- Περάστε το ηλεκτρικό ρεύμα.

  • Πώς να επιταχύνετε τα ακατέργαστα κουρέλια ξήρανσης;

- Κρατήστε το σχοινί σε ένα στεγνό ζεστό δωμάτιο.

- να επεκτείνετε όσο το δυνατόν περισσότερο.

- Τοποθετήστε το στο ρεύμα ξηρού αέρα.

- Τοποθετήστε ανάμεσα σε ξηρούς κουρέλια (εφημερίδες) και να τις αλλάζουν περιοδικά.

- Πασπαλίστε με ένα κουρέλι με ξηρή άμμο (πριονίδια), ανακινήστε περιοδικά και πασπαλίζετε με ένα νέο τμήμα της άμμου ξανά. Η άμμος απορροφά την υγρασία.

- Τοποθετήστε το κοντά σε μια ισχυρή πηγή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας υψηλής συχνότητας. Ως αποτέλεσμα της τρέχουσας ροής, το υγρό θα θερμανθεί.

  • Πώς να αφαιρέσετε το επιπλέον τμήμα της πέτρας;

- με τη βοήθεια της σμίλη και του σφυριού.

- Διαγραφή.

- Ζεσταίνετε την πέτρα και δροσερό. Ως αποτέλεσμα μιας απότομης διαφοράς θερμοκρασίας λόγω της θερμικής διαστολής, η πέτρα θα σπάσει.

- Ψύξη και αιχμηρή θερμότητα θερμότητας.

- Πασπαλίστε.

- λιωμένο.

  • Πόσο πιο γρήγορα γεμίζετε τον κάδο στη βροχή;

- Βάλτε ένα κουβά που τρέχει κοντά στην οροφή του σπιτιού. Εκεί, το νερό συλλέγεται από μια μεγάλη επιφάνεια οροφής.

- Βάλτε μια χοάνη πάνω από τον κάδο.

- παραλείψτε στον κάδο με το ένα άκρο του υφάσματος, το άλλο άκρο να το κρεμάσει. Το νερό θα αποστραγγιστεί από το ύφασμα στον κάδο (η περιοχή θα αυξηθεί από την οποία το νερό συναρμολογείται).

- Βάλτε ένα κουβά υπό γωνία 45 ° προς την κατεύθυνση της σταγόνας σταγόνων. (Χειρότερο θα είναι. - το κόκκινο.)

- Βάλτε αρκετές από τις ίδιες χρεώσεις στο κέντρο του κάδου. Ως αποτέλεσμα, η τροχιά των σταγονιδίων κίνησης θα αλλάξει.

  • Πώς να αυξήσετε τη στάθμη του νερού στο γόνατο του σωλήνα σχήματος U σε σχέση με το άλλο;

- Από ένα γόνατο για να εξαντλήσει τον αέρα και να κλείσει ότι είναι ένα γόνατο του φελλού.

- Σε ένα γόνατο, οικοδομήστε αέρα και κλείστε το γόνατο του φελλού.

- Ρίξτε σε ένα γόνατο περισσότερο ελαφρύ υγρό (για παράδειγμα κεροζίνη).

- Τοποθετήστε το διαμέρισμα (έμβολο) μεταξύ των γόνατων και μετακινήστε το, για παράδειγμα, σε ένα νήμα.

- Χρησιμοποιήστε το φαινόμενο της όσμωσης.

  • Πώς να αναγκάσετε ένα αυτοκίνητο τροχαίο από μια διαφάνεια ταξινόμησης, για να οδηγήσετε μια μεγαλύτερη απόσταση στην αδράνεια;

- Σπρώξτε.

- Κατεβάστε το αυτοκίνητο.

- Λιπάνετε τις ράγες με λάδι, μειώνοντας έτσι τον συντελεστή τριβής.

- δροσερές ράγες. Υπάρχει πάντα ένα ζευγάρι νερού στην ατμόσφαιρα, το συμπύκνωμα θα εμφανιστεί στις ψυγμένες ράγες, οι οποίες θα μειώσουν την τριβή.

  • Πώς να εξασφαλίσετε την παρουσία μορίων νερού σε υψόμετρο 1 cm πάνω από την επιφάνεια του νερού στο δοχείο;

- Χαμηλώστε το φυτίλι στο νερό. Τα μόρια νερού θα αυξηθούν από το Capillars.

- Ρίξτε στο νερό του πάγου: Επομένως επιπλέει στο νερό, μπορείτε να επιλέξετε ένα τέτοιο κομμάτι που θα αυξηθεί πάνω από την επιφάνεια 1 cm και ο πάγος είναι επίσης νερό.

- Χαμηλώστε το σφουγγάρι. Το νερό, όπως στην περίπτωση του Phytyt, θα αυξηθεί.

- Θερμάνετε νερό.

- Τίποτα να κάνω. Το νερό εξατμίζεται σε οποιαδήποτε θερμοκρασία, επομένως, πάνω από την επιφάνεια, σε οποιοδήποτε ή σχεδόν οποιοδήποτε ύψος, υπάρχουν τουλάχιστον ένα μόριο Η2Ο.

  • Πώς να επισημάνετε ένα μικρό χώρο;

- Τύπος φόρτωσης (κερί, φακό).

- Φακός φωτός.

- Καλώς ήλθατε ηλεκτρική απόρριψη.

- Εγκαταστήστε τη φωταύγεια.

- Ενθουσιασμός της λάμψης του Cherenkov (η λάμψη του νερού κατά τη διέλευση από τα σωματίδια της με ταχύτητα πάνω από την ταχύτητα του φωτός στο νερό).

  • Πώς να επιταχύνετε το βραστό υγρό σε βραστήρα;

- Αυξήστε τη δύναμη του θερμαντήρα.

- Χωρίς νερό στο βραστήρα, αλλά πιο εύκολα βρασμό υγρό (για παράδειγμα ακετόνη).

- Η θερμομονωτική μόνωση του βραστήρα, για παράδειγμα, περιτυλίξτε ένα σφιχτό ύφασμα και μια κουβέρτα βαμβακιού.

- Τοποθετήστε το βραστήρα στη ζώνη μειωμένης πίεσης.

- που χτυπά συνεχώς στο βραστήρα, με αποτέλεσμα το νερό.

  • Πώς να σταματήσετε την πορεία του ρολογιού της άνοιξης χωρίς να καταστρέψει το εξωτερικό κέλυφος τους;

- Μην αγγίζετε το ρολόι για μεγάλο χρονικό διάστημα - θα σταματήσουν τον εαυτό τους.

- Τυλίξτε σκληρά, πτώση, χτύπημα.

- Κάτω σε υγρό και κατάψυξη.

- Τοποθετήστε το υγρό άζωτο.

- Τοποθετήστε σε ένα μεταβλητό μαγνητικό πεδίο.

- θερμότητα.

  • Πώς να αυξήσετε τις μπότες ολίσθησης στον πάγο;

Επιλογές για απαντήσεις

- Εντελώς διαγράψτε το προστατευτικό στο σόλο.

- Κάνετε λεία πάγου, ομαλή.

- Κάντε την επιφάνεια του πάγου υγρή.

- Απόκρυψη πάγου.

- ψεύτικο στα παπούτσια της ανίχνευσης (για τα πατίνια).

________________________

Φοιτητής του 4ου έτους του Vyatggu, έδωσε αυτό το υλικό το 2005 στην τάξη και εξωσχολικές δραστηριότητες, περνώντας το παιδικό επίπεδο στο σχολείο αριθ. 5 (Slobodskoy, Kirov περιοχή, κεφάλι - ασήμι. Δάσκαλος της Ρωσικής Ομοσπονδίας Viktor Ivanovich Yelkin[Προστατεύεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου]). Μου άρεσε πραγματικά το καθήκον του έργου, τους αποφάσισαν με ευχαρίστηση.

Χωρίς αμφιβολία, η φυσική είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες επιστήμες. Ακόμα και τα πιο άχρηστα πειράματα μπορεί να είναι αρκετά συναρπαστικά ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, το βραστό υγρό όταν ψύχεται στη μία πλευρά φαίνεται απίστευτη. Μετά από όλα, έτσι ώστε υγρό Το βράστηκε για να το θερμαίνει, αλλά να μην κρυώσει, όπως συνηθίζαμε να μετράμε. Αλλά όλα είναι δυνατά. Για ένα τέτοιο πείραμα, δεν χρειάζεστε ειδικά υγρό, Το συνηθισμένο νερό είναι κατάλληλο, απλά πρέπει να δημιουργήσετε ειδικές συνθήκες.

Θα χρειαστείτε

  • Φιάλη, νερό, καυστήρας αερίου, τρίποδο.

Εντολή

Στη φιάλη, ρίξτε το συνηθισμένο νερό νερού, γεμίστε το με περίπου το ήμισυ του επιπέδου. Μετά από αυτό, βάλτε τη φιάλη στον καυστήρα αερίου και θερμώστε το νερό μέχρι να βράσει.

Όταν βράσει το νερό στη φιάλη, απενεργοποιήστε τη θέρμανση και περιμένετε τη στάση βρασμού. Ερμητικά κλείστε τη φιάλη με ένα καουτσούκ βύσμα και στερεώστε το σε έναν κάτοχο τρίποδα, γυρίζοντας ανάποδα.

Στη συνέχεια, αρχίστε να πότισμα του πυθμένα των φιαλών με κρύο νερό. Το καλύτερο δροσερό σκάφοςΤο γεγονός που θα έχει εμπειρία. Οι φυσαλίδες θα αυξήσουν την επιφάνεια του νερού, το νερό στη φιάλη θα βράσει κατά τη διάρκεια της ψύξης. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι τα ζεύγη νερού είναι μέσα σκάφοςΚαι όταν ψύξη, αρχίζουν να συμπυκνώνονται στους τοίχους των φιαλών. Εξαιτίας αυτού, η πίεση ατμών νερού μέσα στη φιάλη αρχίζει να πέφτει. Μετά από μειωμένη πίεση, το νερό αρχίζει να χύνεται σε εκατοντάδες βαθμούς Κελσίου και σε χαμηλότερη θερμοκρασία. Δεδομένου ότι το νερό δεν έχει ακόμη κρυώσει εντελώς και η πίεση στο σκάφοςΤο E έχει πέσει, επομένως βράζει κατά την ψύξη.

Σημείωση

Για αυτό το πείραμα, είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε μια φιάλη από θερμικά σταθερό γυαλί. Όταν ψύχετε το ζεστό σκάφος με κρύο νερό, το συνηθισμένο γυαλί μπορεί να σπάσει από μια απότομη διαφορά θερμοκρασίας και η εμπειρία δεν θα πραγματοποιηθεί.

\u003e\u003e Φυσική: Η εξάρτηση της πίεσης του κορεσμένου ατμού σε θερμοκρασία. Βρασμός

Το υγρό όχι μόνο εξατμίζεται. Σε κάποια θερμοκρασία βράζει.
Την εξάρτηση της πίεσης του κορεσμένου ατμού σε θερμοκρασία. Η κατάσταση ενός κορεσμένου ζευγαριού, καθώς δείχνει εμπειρία (μιλήσαμε για την προηγούμενη παράγραφο), περιγράφεται περίπου από την εξίσωση της κατάστασης του ιδανικού αερίου (10,4) και η πίεση του καθορίζεται από τον τύπο

Με την αύξηση της θερμοκρασίας, αναπτύσσεται η πίεση. Οπως και Η πίεση του κορεσμένου ζεύγους δεν εξαρτάται από τον όγκο, επομένως, εξαρτάται μόνο από τη θερμοκρασία.
Ωστόσο, ο εθισμός r n.p. από Τ.Το πειραματικά βρέθηκε δεν είναι άμεσα ανάλογο με το τέλειο αέριο σε σταθερό όγκο. Με την αύξηση της θερμοκρασίας, η πίεση του πραγματικού κορεσμένου ζευγαριού αναπτύσσεται ταχύτερα από την πίεση του τέλειου αερίου ( Εικ.11.1, Οικόπεδο krivoy Au). Αυτό γίνεται εμφανές εάν έχετε ένα τέλειο αέριο Isoohra μέσω σημείων ΑΛΛΑ και ΣΕ (Bar Straight). Γιατί συμβαίνει αυτό?

Όταν το υγρό θερμαίνεται σε κλειστό δοχείο, μέρος του ρευστού μετατρέπεται σε ατμό. Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον τύπο (11.1) Η πίεση του κορεσμένου ατμού αυξάνεται όχι μόνο λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας υγρού, αλλά και λόγω αύξησης της συγκέντρωσης των μορίων (πυκνότητα). Βασικά, η αύξηση της πίεσης σε αύξηση της θερμοκρασίας προσδιορίζεται με ακρίβεια αύξηση της συγκέντρωσης. Η κύρια διαφορά στη συμπεριφορά του τέλειου αερίου και ενός κορεσμένου ζεύγους είναι ότι όταν η μεταβολή της θερμοκρασίας στη θερμοκρασία αλλάζει στο κλειστό δοχείο (ή όταν η ένταση του όγκου αλλάζει σε σταθερή θερμοκρασία), η μάζα του ατμού αλλάζει. Το υγρό μετατρέπεται μερικώς σε ζεύγη ή, αντίθετα, τα ζεύγη είναι εν μέρει συμπυκνωμένα. Με τέλειο αέριο, τίποτα δεν συμβαίνει αυτό.
Όταν ολόκληρο το υγρό εξατμίζεται, ο ατμός με περαιτέρω θέρμανση θα παύσει να είναι κορεσμένος και η πίεση του σε σταθερή ένταση θα αυξηθεί άμεσα ανάλογα με την απόλυτη θερμοκρασία (βλέπε. Εικ.11.1, Οικόπεδο krivoy Ήλιος).
. Καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία υγρού, η ένταση εξάτμισης αυξάνεται. Τέλος, το υγρό αρχίζει να βράζει. Όταν βράζετε σε όλο τον όγκο του υγρού, σχηματίζονται ταχέως αναπτυσσόμενες φυσαλίδες ατμού, οι οποίες επιπλέουν στην επιφάνεια. Το σημείο βρασμού του υγρού παραμένει σταθερό. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όλη η ενέργεια που παρέχεται στο υγρό δαπανάται για να την περιστρέφεται σε ζεύγη. Υπό ποιες συνθήκες αρχίζει ο βράχος;
Στο υγρό υπάρχουν πάντοτε διαλυμένα αέρια που απελευθερώνονται στον πυθμένα και το τοίχωμα του δοχείου, καθώς και στις αποχετεύσεις σταθμίζονται στο υγρό, τα οποία είναι κέντρα εξάτμισης. Ζεύγος υγρών μέσα φυσαλίδες είναι κορεσμένα. Με την αύξηση της θερμοκρασίας, η πίεση των κορεσμένων ατμών αυξάνεται και οι φυσαλίδες αυξάνονται σε μέγεθος. Σύμφωνα με τη δράση της δύναμης ώθησης, εμφανίζονται. Εάν τα ανώτερα στρώματα υγρού έχουν περισσότερα Χαμηλή θερμοκρασίαΣε αυτά τα στρώματα, η συμπύκνωση ατμού συμβαίνει σε φυσαλίδες. Η πίεση πέφτει γρήγορα και οι φυσαλίδες Slam. Το Slamming εμφανίζεται τόσο γρήγορα που τα τοιχώματα της φούσκας, που αντιμετωπίζουν κάτι σαν έκρηξη. Πολλές τέτοιες μικροχλικές δημιουργούν ένα χαρακτηριστικό θόρυβο. Όταν το υγρό θερμαίνει αρκετά κάτω, οι φυσαλίδες θα σταματήσουν να χαστούκουν και να εμφανίζονται στην επιφάνεια. Υγρά βράζει. Παρακολουθήστε προσεκτικά πίσω από το βραστήρα στη σόμπα. Θα διαπιστώσετε ότι πριν βγάλετε σχεδόν παύσει να θόρυβο.
Η εξάρτηση της πίεσης ενός κορεσμένου ατμού σε θερμοκρασία εξηγεί γιατί το σημείο βρασμού του υγρού εξαρτάται από την πίεση στην επιφάνεια του. Μια φούσκα ζεύγους μπορεί να αυξηθεί όταν η πίεση κορεσμένου ζευγαριού μέσα σε ελαφρώς υπερβαίνει την πίεση στο υγρό, το οποίο είναι από την πίεση του αέρα στην επιφάνεια του υγρού (εξωτερική πίεση) και της υδροστατικής πίεσης της υγρής στήλης.
Επισραύουμε την προσοχή στο γεγονός ότι η εξάτμιση του υγρού συμβαίνει σε θερμοκρασίες μικρότερες από τα σημεία βρασμού και μόνο από την επιφάνεια του υγρού, όταν ο σχηματισμός του ατμού βράζει σε όλη την ένταση του υγρού.
Το βράσιμο αρχίζει σε θερμοκρασία στην οποία η κορεσμένη πίεση ατμών σε φυσαλίδες συγκρίνεται με πίεση στο υγρό.
Όσο περισσότερη εξωτερική πίεση, τόσο υψηλότερο είναι το σημείο βρασμού. Έτσι, σε έναν λέβητα ατμού σε πίεση, φτάνοντας 1,6 10 6 Pa, το νερό δεν βράζει και σε θερμοκρασία 200 ° C. Σε ιατρικά ιδρύματα σε ερμητικά κλειστά πλοία - αυτόκλειστα ( Εικ.11.2) Το βραστό νερό συμβαίνει επίσης σε αυξημένη πίεση. Επομένως, το σημείο βρασμού του υγρού είναι σημαντικά υψηλότερο από τους 100 ° C. Οι αυτόκλειστες χρησιμοποιούνται για την αποστείρωση χειρουργικών οργάνων κ.λπ.

Και αντίστροφα, Μείωση της εξωτερικής πίεσης, μειώνουμε επομένως το σημείο βρασμού. Αντλοποίησε τον αέρα και ένα ζευγάρι νερό από τη φιάλη, μπορείτε να πάρετε το νερό βρασμένο σε θερμοκρασία δωματίου ( Εικ.11.3). Κατά την άρση των βουνών, η ατμοσφαιρική πίεση μειώνεται, επομένως το σημείο βρασμού μειώνεται. Σε υψόμετρο 7134 μ (κορυφή του λένιν στο Pamir), η πίεση είναι περίπου 4 104 ΡΑ (300 mm Hg.). Το νερό βράζει εκεί στους περίπου 70 ° C. Το κρέας μαγειρέματος κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι αδύνατη.

Κάθε υγρό έχει το δικό του σημείο βρασμού, το οποίο εξαρτάται από την πίεση του κορεσμένου ατμού του. Όσο υψηλότερη είναι η πίεση του κορεσμένου ατμού, όσο χαμηλότερη είναι το σημείο βρασμού του υγρού, αφού σε χαμηλότερες θερμοκρασίες η πίεση κορεσμένου ζευγαριού καθίσταται ίση με την ατμοσφαιρική. Για παράδειγμα, σε σημείο βρασμού 100 ° C, η πίεση των κορεσμένων ατμών νερού είναι 101 325 ΡΑ (760 mm Hg.) Και οι ατμοί υδραργύρου είναι μόλις 117 ΡΑ (0,88 mm Hg.). Το ROTUME βράζει σε θερμοκρασία 357 ° C σε κανονική πίεση.
Το υγρό βράζει όταν η πίεση του κορεσμένου ζευγαριού είναι ίση με την πίεση μέσα στο υγρό.

???
1. Γιατί να αυξήσετε τη θερμοκρασία βρασμού με την αύξηση της πίεσης;
2. Γιατί πρέπει να βράσει σημαντική αύξηση της πίεσης των κορεσμένων ατμών σε φυσαλίδες και όχι αύξηση της πίεσης του διαθέσιμου αέρα σε αυτά;
3. Πώς να κάνετε το υγρό βράσιμο, ψύξη του σκάφους; (Αυτή η ερώτηση είναι δύσκολη.)

G. Y. Mikishev, B.B. Bukhovtsev, N.N.Sotsky, Φυσική 10

Σχεδιασμός του μαθήματος Αφηρημένο μάθημα Παρουσίαση Παρουσίασης Παρουσίασης Παρουσίαση Παρουσίασης Επιτακευτικές μέθοδοι Διαδραστικές τεχνολογίες Πρακτική Εργασίες και ασκήσεις Εργαστήριο Αυτο-δοκιμή, εκπαιδεύσεις, περιπτώσεις, αναζητήσεις Αρχική Σταθήματα Συζήτηση Θέματα Ρητορικές ερωτήσεις από φοιτητές Εικονογραφήσεις Ήχος, βίντεο κλιπ και πολυμέσα Φωτογραφίες, εικόνες, τραπέζια, σχέδια χιούμορ, ανέκδοτα, αστεία, κόμικς Παροιμίες, λόγια, σταυρόλεξα, αποσπάσματα Συμπληρώματα Περιλήψεις Άρθρα μάρκες για περίεργα φύλλα εξαπατήσεων Βασικές και πρόσθετες σφαίρες Άλλοι όροι Βελτίωση εγχειριδίων και μαθήματα Στερέωση σφαλμάτων στο εγχειρίδιο Ενημέρωση θραύσματος στο εγχειρίδιο. Στοιχεία καινοτομίας στο μάθημα αντικαθιστώντας τις ξεπερασμένες γνώσεις Μόνο για τους δασκάλους Τέλεια μαθήματα Σχέδιο ημερολογίου για ένα χρόνο Κατευθυντήριες γραμμές Προγράμματα συζήτησης Ολοκληρωμένα μαθήματα

Εάν έχετε διορθώσεις ή προτάσεις για αυτό το μάθημα,