Miksi pysäyttää vesi ennen kuin se jäähtyy? Mitä veteen sisältyy lämmitysaikana?

Laajentumassa vai supistumassa? Vastaus on tämä: talven alkaessa vesi alkaa laajentua. Miksi olet innoissasi?

Tämä voima näkee veden kaikkien nesteiden ja kaasujen liuosluettelossa, joka esimerkiksi kutistuu kylmänä. Mikä on syynä tämän odottamattoman perheen tällaiseen käyttäytymiseen?

Fysiikka 3. luokka: kun vesi jäätyy, laajeneeko tai supistuuko se?

Useimmat materiaalit ja materiaalit lisäävät lujuutta kuumennettaessa ja muuttuvat jäähtyessään. Kaasut osoittavat tämän vaikutuksen selvemmin, mutta eri materiaalit ja kiinteät metallit osoittavat samaa voimaa. Yksi suurimmista kirkkaimmista päistä on kaasun laajeneminen ja puristuminen sekä isku ilmajäähdyttimeen. Kun juomme viiniä Povitryana kulya

kadulla pakkasella, niin pallon koko muuttuu välittömästi. Heti kun tuomme erän palavaan huoneeseen, se kasvaa välittömästi. Ja jos tuomme säkin laznaan - sieltä tulee laiska.

Vesimolekyylit tarvitsevat enemmän tilaa

Syy siihen, että eri aineiden laajenemis- ja supistumisprosesseja tapahtuu, ovat molekyylit. Ne, jotka imevät enemmän energiaa (jota löytyy lämpimästä ympäristöstä), romahtavat rikkaammin kuin kylmässä ympäristössä olevat molekyylit. Suurta energiaa kuljettavat hiukkaset törmäävät aktiivisemmin ja useammin, mikä vaatii enemmän tilaa romahtamiseen. Molekyylien aiheuttaman paineen lievittämiseksi materiaali alkaa kasvaa. Lisäksi on mahdollista täyttää nestettä. Joten kun vesi jäätyy, laajeneeko tai supistuuko se? Miksi olet innoissasi?

Vesi ei täytä näitä sääntöjä. Heti kun alamme jäähdyttää vettä muutamaan celsiusasteeseen, rutiini muuttuu. Jos lämpötila jatkaa laskuaan, vesi alkaa laajentua! Veden paksuudessa on sellaista voimaa kuin poikkeama. Tämä teho näkyy jopa Celsius-asteissa. Jos nyt ymmärrämme, kuinka vesi laajenee tai supistuu jäätyessään, selvitetään kuinka tämä poikkeama syntyy. Syy on osissa, joista se muodostuu. Vesimolekyyli koostuu kahdesta atomista - vedestä ja yhdestä haposta. Tiedät jo veden kaavan. Tämän molekyylin atomit houkuttelevat elektroneja eri tavoin. Vesi luo positiivisen painopisteen, kun taas happo luo negatiivisen keskuksen. Jos vesimolekyylit yhdistyvät toistensa kanssa, yhden molekyylin vesiatomit siirtyvät toisen molekyylin happoatomeihin. Tätä ilmiötä kutsutaan vesiliitoksiksi.

Vesi tarvitsee enemmän aikaa kylmänä

Sillä hetkellä, kun vesisidosten muodostumisprosessi alkaa, vesi alkaa kiteytyä ja molekyylit ovat samassa järjestyksessä kuin jää kiteessä. Näitä valmisteita kutsutaan klustereiksi. Haju ei ole havaittavissa, kuin kiinteä vesikide. Lämpötilan noustessa haju kehittyy ja muuttaa liukenemispaikkaansa.

Prosessin edetessä klusterien määrä alueella alkaa kasvaa nopeasti. Hajut vaativat enemmän tilaa laajentumiselle, minkä seurauksena vesi kasvaa kooltaan saavutettuaan poikkeavan paksuuden.

Kun lämpömittari laskee alle nollan, klusterit alkavat sulaa pieniksi jääkiteiksi. Haju alkaa nousta ylös mäkeä. Tämän seurauksena vesi muuttuu jääksi. Veden laadulla ei ole enää merkitystä. Tämä ilmiö on välttämätön kaikille suuri määrä prosesseja luonnossa. Tiedämme kaiken, mutta jos emme tiedä, muistamme, että jään paksuus on hieman pienempi kuin kylmän veden paksuus. kylmä vesi. Mikä kriga kelluu veden pinnalla. Kaikki vesisäiliöt alkavat jäätyä alaspäin, jolloin pohjassa olevat vesipussit voivat nukkua rauhallisesti eivätkä jääty. No, nyt tiedämme yksityiskohtaisesti kuinka vesi laajenee tai supistuu jäätyessään.

Kuuma vesi jäätyy nopeammin kuin kylmä vesi. Jos otamme kaksi uutta pulloa ja laitamme kuumaa vettä toiseen ja kylmää vettä toiseen, huomaamme, että kuuma vesi on jäätyvämpää ja kylmempää. Tämä ei ole loogista, odota hetki? Kuuma vesi on jäähdytettävä ennen kuin se alkaa jäätyä, mutta kylmä vesi ei sitä tarvitse. Miten voin selittää tämän tosiasian? Dokumentit eivät voi ikuisesti selittää tätä arvoitusta. Tätä ilmiötä voidaan kutsua "Mpembi-ilmiöksi". Vuonna 1963 synnyimme Tansaniassa hätätilanteen vuoksi. Opiskelija haluaa saada itsensä jäätymään ja toteaa, että kuuma vesi jäätyy nopeammin. Kerroin tämän fysiikan opettajalleni, joka ei aluksi uskonut sitä.

Vesilämmitysjärjestelmissä vettä käytetään lämmön siirtämiseen generaattorista polttoon.
Tärkeimmät vastuulliset viranomaiset:
lämpökapasiteetti;
vaihda kylpy lämmitettynä ja jäähdytettynä;
kattilan ominaisuudet ulkoisen paineen muuttamiseksi;
kavitaatio.
Katsotaanpa tietoja Fyysinen voima ajaa

Pitah-lämpökapasiteetti

Kaikenlaisen lämmönsiirron tärkeä voima on lämpökapasiteetti. Jos tämä ilmaistaan ​​massan ja lämmönsiirtolämpötilojen eron kautta, niin tuloksena on lämpökapasiteetti. Voittoa edustaa kirjain c Sillä on mitat kJ/(kg K) Pitah-lämpökapasiteetti- tämä on paljon lämpöä, joten sinun on siirrettävä 1 kg nestettä (esimerkiksi vettä) sen lämmittämiseksi 1 °C:lla. Ja muuten, joki tuottaa niin paljon energiaa jäähtyneenä. Syöttöveden lämpökapasiteetin keskiarvo alueella 0 °C - 100 °C asetetaan seuraavasti:
c = 4,19 kJ/(kg K) tai c = 1,16 Wh/(kg K)
Koostumus haalistuu tai lämpöä tulee näkyviin K, kumartu J tai muuten kJ, makaa lähelle massaa m, ilmaistuna kg, johdettu lämpökapasiteetista c ja lämpötilaerot ilmaistuna K.

Velvoitteen lisäys ja muutos

Viikset luonnonmateriaaleja laajenee kuumennettaessa ja supistuu jäähtyessään. Tämän säännön ainoa ongelma on vesi. Tätä ainutlaatuista voimaa kutsutaan vesianomaaliaksi. Vesi on paksuinta +4 °C:ssa ja 1 dm3 = 1 litrassa se painaa 1 kg.

Kun vesi lämpenee tai jäähtyy tähän pisteeseen, se sakeutuu, mikä tarkoittaa paksuuden muutosta, jolloin vesi vaalenee. Voit merkitä selvästi säiliön takaosan ylivuotopisteellä. Säiliöön mahtuu tasan 1000 cm3 vettä +4 °C lämpötilassa. Kun vettä lämmitetään, neste virtaa säiliöstä rauhalliseen astiaan. Kun lämmität veden 90 °C:een, kapasiteetti on huoneenlämmössä tasan 35,95 cm3, mikä on 34,7 g Vesi paisuu myös jäähtyessään alle +4 °C.

Tämän poikkeavuuden vuoksi jokien ja järvien vesi jäätyy talven aikana. Samasta syystä krieg kelluu pinnalla ja kevätaurinko voi sulattaa sen. Mitä ei olisi tapahtunut, jos jää olisi tullut vesille tärkeäksi ja uppoamaan pohjaan.


Säiliö ylivuotopisteellä

Tällaisen tehon laajentaminen ei kuitenkaan välttämättä ole turvallista. Esimerkiksi autojen moottorit ja vesipumput voivat hilseillä, koska niissä oleva vesi on jäätynyt. Tämän välttämiseksi veteen lisätään lisäaineita, jotka estävät sen jäätymisen. Glykoleja käytetään usein polttojärjestelmissä; veden ja glykolin yhdistelmä. valmistajan ohjeiden mukaan.

Kiehuvan veden ominaisuudet

Jos lämmität vettä avoimessa astiassa, keitä se 100 °C:n lämpötilassa. Jos säädät verson lämpötilaa, huomaat, että se pysyy täsmälleen 100 ° C:ssa, kunnes loput pisarat haihtuvat. Sitten lämmön asteittainen talteenotto johtaa veden täydelliseen haihtumisen, eli kiviainesmyllyn vaihtamiseen.

Tätä energiaa kutsutaan myös piileväksi (vastaanotetuksi) lämmöksi. Heti kun lämmönsyöttö katkeaa, höyryn lämpötila nousee jälleen.

Prosessin kuvaus suoritettiin 101,3 kPa:n vesipaineessa.

Veden kiehumispiste on kaikissa olosuhteissa 100 °C.

Toistimme kokeen kuvaukset 3000 metrin korkeudessa - esimerkiksi Zugspittsillä, Nimečchinan korkeimmalla huipulla - havaitsimme, että vesi kiehuu siellä jo 90 °C:ssa. Syynä tähän on ilmanpaineen lasku korkeuden myötä.

Mitä pienempi paine veden pinnalla on, sitä alhaisempi on kiehumislämpötila. Ja muuten, kiehumislämpötila on korkeampi, kun painetta siirretään veden pinnalle. Tämä teho voittaa esimerkiksi painekattiloissa.

Kaavio näyttää kiehumislämpötilan paineen alaisena. Paahtaviin järjestelmiin kohdistuva paine siirtyy eteenpäin. Tämä auttaa estämään kaasukuplien muodostumisen kriittisissä toimintatiloissa ja estää myös ulkoilman pääsyn järjestelmään.

Veden laajeneminen kuumennettaessa ja suoja liialliselta paineelta


Vedenpolttojärjestelmät toimivat veden lämpötilassa jopa 90 °C. Anna järjestelmän täyttyä vedellä, jonka lämpötila on 15 °C, joka sitten laajenee kuumennettaessa. On mahdotonta päästää irti, joten tämä velan kasvu johtaa syyllisyyteen liiallisesta paineesta ja luonnon ylivuotosta.

Tulipalon laantuessa kesäkaudella vesimäärä palautuu tähkäarvoonsa. Siksi veden tasaisen laajenemisen varmistamiseksi on tarpeen asentaa suuri säiliö.

Vanhat polttojärjestelmät ovat liian pieniä paisuntasäiliöiden avaamiseen. Haju alkoi levitä koko putkilinjan alueelle. Kun järjestelmän lämpötila nousi, mikä sai veden laajenemaan, myös säiliön virtaus lisääntyi. Alemmissa lämpötiloissa viinit yleensä laskevat.

Nykyisissä polttojärjestelmissä käytetään kalvopaisuntasäiliöitä (MRB). Kun järjestelmän painetta nostetaan, putkistojen ja muiden järjestelmän osien painetta ei voida antaa nousta rajan yli. Ihojärjestelmälle palaminen tarkoittaa sulkuventtiilin läsnäoloa.

Kun painetta siirretään liian korkeaksi, sulkuventtiili voi avautua ja imeä sisään suuremman määrän vettä, jota paisuntasäiliö ei pysty vastaanottamaan. Tim ei vähempää, kun oikein suunniteltu ja huollettu järjestelmä, niin kriittinen laitos ei ole ollenkaan syyllinen.

Kaikki tämä ei ota huomioon sitä tosiasiaa, että kiertovesipumppu lisää järjestelmän painetta entisestään. Veden maksimilämpötilan, valitun pumpun, paisuntasäiliön koon ja sulkuventtiilin paineen välinen suhde voi johtaa hidastimen asetuksiin. Järjestelmäelementtien satunnainen valinta - niiden erojen seurauksena - on toisinaan epämiellyttävää.

Kalvopaisuntasäiliö toimitetaan typellä. Paisuntakalvosäiliön hiontapaine estää polttojärjestelmän säätelyn. Polttojärjestelmästä laajeneva vesi tulee säiliöön ja puristaa kaasukammion kalvon läpi. Gazya voi puristaa, mutta radinia ei.

Vice

Varapuheenjohtaja
Paine on staattinen paine kaasujen, nesteiden virtaukseen astioissa, putkistoissa ja ilmanpaineessa (Pa, mbar, bar).

Staattinen ruuvi
Staattinen paine on horjumattoman rauhan painetta.
Staattinen ruuvipenkki = paine kohdistuskohdan päässä + pyörän ruuvipuristin paisuntasäiliössä.

Dynaaminen pahe
Dynaaminen paine on painetta romahtavan luonnon virtaukseen. Pumpun poiston paine on alakeskuspumpun ulostulon paine käyttötunnin aikana.

Kiristysruuvin pudotus
Paine, jonka alikeskuspumppu kehittää järjestelmätuen alapuolen kiristämiseksi. Se sijaitsee alakeskipumpun tulo- ja poistoaukon välissä.

Työpapu
Paine, joka ilmenee järjestelmässä pumpun käytön aikana. Sallittu työruuvipuristimen suurin sallittu arvo robottipumpun ja järjestelmän turvallisuussyistä.

Kavitaatio

Kavitaatio- tämä on kaasupolttimoiden vapautuminen paikallisen paineen ilmaantumisen seurauksena, joka on alle höyrygeneraattorin paineen, joka pumpataan juoksupyörän sisääntuloon. Tämä johtaa tuottavuuden (paineen) ja tehokkuuden laskuun sekä meluun ja pumpun sisäosien materiaalien vaurioitumiseen. Kun polttimot roiskuvat alueilla, joilla on korkea paine (esimerkiksi juoksupyörän ulostulossa), mikroskooppiset tärinät aiheuttavat tärinää ruuvipenkissä, mikä voi vahingoittaa tai tuhota hydraulijärjestelmän. Ensimmäinen merkki tästä on melu juoksupyörässä ja eroosio.

Alakeskipumpun tärkeä parametri on NPSH (keskiviivan korkeus kastuneen pumpun suuttimen yläpuolella). Tämä ilmaisee vähimmäispaineen pumpun imuaukossa, joka tarvitaan tämäntyyppisen pumpun toimimiseksi ilman kavitaatiota, ja lisäpaineen, joka tarvitaan polttimon pakottamiseen. NPSH-arvo riippuu juoksupyörän tyypistä ja pumpun taajuudesta. Ulkoisia tekijöitä, jotka vaikuttavat tähän parametriin, ovat ympäristön lämpötila ja ilmanpaine.

Kavitaation välttäminen
Kavitaation estämiseksi on välttämätöntä varmistaa, että alakeskipumpun tuloaukko on vähimmäiskorkeudella, joka vaaditaan lämpötilan ja ilmanpaineen ylläpitämiseksi.
Muita tapoja estää kavitaatio:
Staattisen ruuvipenkin liike
Alennettu lämpötila (alennettu höyrynpaine PD)
Pumpun tärinä alhaisemmilla tasaisen hydrostaattisen paineen arvoilla ( minimikorkeus vaimennettu, NPSH)
Agrovodcom-yrityksen asiakkaat auttavat sinua mielellään parhaan pumpun valinnassa. Pyöriä ympäri!

Oleksandr 2013-10-22 09:38:26
[Uutiset] [Uutinen lainauksella][Skashuvati vidipovid]
Mikola 2016-01-13 13:10:54

Onnittelut Oleksandr
Yksinkertaisesti sanottuna: jos polttojärjestelmä on suljettu, veden tilavuus on 100 litraa. ja lämpötila 70 astetta - kuinka paljon vettä kasvaa. Järjestelmän vedenpaine on 1,5 bar.

3,5-4,0 litraa


[Uutiset] [Uutinen lainauksella][Skashuvati vidipovid]

Aihe: Eloton luonto

Oppitunti: Veden voima harvinaisessa maassa

Puhtaassa ulkonäössään vedestä ei puutu makua, hajua tai väriä, mutta se ei ehkä koskaan ole sellaista, koska se liuottaa aktiivisesti useimpia sanoja ja yhdistyy niiden hiukkasiin. Joten vesi itse voi tunkeutua eri kappaleisiin (he ovat äskettäin löytäneet veden virtaavan kivestä).

Kloorilla on heikko kohta: se voi reagoida kloramiinien ja kloorattujen hiilihydraattien vapautumiseen, jotka ovat vaarallisia syöpää aiheuttavia aineita. Tämän reaktion sivutuote on kloriitti. Toksikologiset tutkimukset ovat osoittaneet, että desinfioinnin sivutuotteena oleva klooridioksidi, kloriitti, ei aiheuta merkittävää riskiä ihmisten terveydelle. Älä epäröi tulla meille, koska saat muuta ruokaa.

Lapsemme näkevät maailman eri tavalla. Mitään ei voi menettää hänen kunnioituksestaan, eikä hänen tyranniaansa ole välillä. He juovat jatkuvasti ja haluavat todisteita ruokatarjonnasta. Lasten ongelmat koskettavat meitä usein. Jaamme kanssasi useimmin toimitettavat ruoat ja niiden suositukset seuraavan kerran valmistautumista varten.

Kun otat vesijohtovettä pulloon, se tulee ulos puhtaana. Nesteitä on itse asiassa paljon, mukaan lukien kaasut (hapan kaasu, argon, typpi, hiilidioksidi), erilaisia ​​tuulessa olevia taloja, suolan poistoa maasta, vuotoja vesiputkista ja muista sahojen osista. olet sisään.

Kun vesi lämpenee, sen molekyylit alkavat murentua. Vahvemmassa maailmassa molekyylien välinen tila kasvaa. Katso, on tullut aika, jolloin molekyylien väliset sidokset tulevat liian heikoksi. Molekyylit jauhetaan ja sulavat vesihöyryn kanssa. Tätä prosessia kutsutaan "vivaporaatioksi".

Mikä lentää tuulessa? Mikä on mahtavin asia maailmassa? Robottien voimaa kutsutaan tässä "kohotukseksi". Pystyt nousemaan, jos kuljet korkeammalle ja alemmalle koneen siiven yli uudelleen samaan aikaan. Tuulen palaset murenevat nopeammin, siiven alakärki ja paine on pienempi. Samaan aikaan tuuli voimistuu siipien alla ja lento liikkuu ylös vuorelle. Heti kun lennon peräsin on pehmeä, noustaan.

Jos levität vesipisaroita pipetillä puhtaalle pinnalle ja annat niiden haihtua, jään jäännös häviää.

Joen ja Strumkin veden äärellä useimpien järvien lähellä on erilaisia ​​taloja, esimerkiksi suola-annostelijoita. Mutta he eivät ole rikkaita, koska vesi on raikasta.

Jos katsot ympärillesi, lumen pinta on barton ja kirkas. Totuus on, että kun lumihiutaleet muodostavat suuren massan, haju muistuttaa auringonpaistetta. Tee siitä vaalea ja valkoinen, jotta aurinko on myös valkoisempi. Miksi ihmisillä ei voi olla luonnollisia hiuksia?

Ihmisen hiuksista on kyky poistaa pigmenttejä, jotka ovat mustia, ruskeita, vaaleita tai punaisia. Hiuksissamme on myös pieniä kiharoita kaikkialla. Pigmenttien yhdistelmät ja hiussipulien lukumäärä määräävät värin. Hiuksissamme kasvavat pigmentit eivät voi muuttua siniseksi tai vihreiksi levitettäessä.

Vesi virtaa maassa ja maan alla täyttäen puroja, järviä, jokia, merta ja valtameriä luoden maanalaisia ​​palatseja.

Helposti murtuvien jokien läpi tunkeutuessaan vesi tunkeutuu syvälle maahan ja kuljettaa ne pois itsestään sekä kallion halkeamien ja halkeamien kautta luoden maanalaisia ​​uuneja, tippuen niiden kryptasta ja luoden kimeeriveistoksia. Miljardit vesipisarat haihtuvat satojen kivien yli, ja vedessä olevat hajoaneet aineet (suola, vesi) laskeutuvat uunin kryptoihin muodostaen kiviä, joita kutsutaan tippukivikiviksi.

Miksi astronautit manipuloivat avaruudessa? Vaikka useimmat ihmiset ajattelevat, kansainvälisen avaruusaseman astronautit eivät ole vapaita painovoimasta. Maan vakavuus vaikuttaa kaikkiin kiertoradalla oleviin esineisiin. Valitettavasti korkeus on suuri, asema on tuhoutunut, on aika lopettaa putoaminen jälleen. Loppujen lopuksi kiertoradalla oleva esine pysyy edelleen planeettamme pinnalla ja lentää sen sijaan Maan yläpuolella. Löydä itsesi hissihytistä, joka putoaa pilven huipulta. Tämän hytin keskellä oleva henkilö tuntee olonsa huomattavan epämukavaksi tällä hetkellä.

Astronautit kiertoradalla tuntevat samoin, mutta eivät ollenkaan. Dorhiiren palaset katoavat planeetan ilmakehään, haju hajaantuu ja hajoaa. Tästä eteenpäin kirkkaampi valo on jaettu 7 hauskan väriin. Sinisen palaset kukkivat enemmän kuin muut hallitsevat värit. Taivas ei ole koskaan täysin tumma, koska spektrissä on muita värejä.

Samanlaisia ​​uunin alapuolella olevia luomuksia kutsutaan stalagmiiteiksi.

Ja jos tippukivi tai stalagmiitti kasvaa muodostaen kivipylvään, sitä kutsutaan stalagnaattiksi.

Sumu koostuu tuhansista pienistä vesipisaroista tai jääkiteistä, jotka roikkuvat tuulessa hieman enemmän kuin maata. Se rauhoittuu kun tuuli on kylmempää, mutta maa on lämmin, ja silti. Molemmissa tapauksissa syntyy paksu, synkkä vesihöyrypilvi tai jäätyneitä hiukkasia ilmaantuu ja laajenee pinnalle.

Vesi syntyy kemiallisen reaktion tuloksena, jossa vesi hapettuu hapon vaikutuksesta ja syntyy lämpöä. Kun viinin palaset ovat päässeet sisään, vesi ei voi palaa luonnollisissa vesissä. Miksi vuosipäivänuoli kiertyy vuosipäivänuolen ympärille? Ennen mekaanisen vuosikirjan luomista ihmiset vikoristavat vuoden loppuvuoden ymmärtääkseen, kuinka kauan herääminen kestää. Dormouse vuosi ilmestyy ensimmäisenä Pivnichnya Pivkuliyassa, jossa auringon rauniot murisevat varjoja ja sortuvat oikealle. Myöhemmin mekaanisen vuosipäivän historiassa tämän joen haju laantuu auringossa.

Pidämme silmällä joen jään virtausta, pumppaamme vettä kiinteään (jää ja lumi), harvinaiseen (virtaus alla) ja kaasumaiseen veteen (yleisimpiä tuulessa nousevia vesihiukkasia, kuten haukottelu kuin vesi höyry).

Pyöreä muoto on ihanteellinen rullaukseen tasaisilla pinnoilla. Tämän seurauksena kaikki pyörän pisteet ovat yhtä kaukana vastaavista akselistaan, kaikki pysyvät samalla korkeudella maanpinnan yläpuolella, ja kuljetuspalvelu Se ei liiku ylä- tai alamäkeä pitkin maailmaa kulkemalla tien läpi. Sen lisäksi, että se takaa, että intiimialueemme on suojattu, se suojaa myös intiimialueitamme infektioilta ja vammoilla. Hygienia on tärkein syy, miksi käytämme valkoisia alusvaatteita. Aiemmin vaatteet olivat erittäin kalliita, eivätkä ihmiset useinkaan voineet korvata niitä.

Tämä testi kestää hieman yli tunnin, joten suunnittele kaksi vaihetta ja vähitellen "hyveellisiä" koristeellisia, luonnollisia ja epäluonnollisia kiteitä. Voit luoda kristallinäytön, kristalleja nimeämään itsesi, luoda kristallikuvia ja vangita ideoitasi ja valokuviasi innokkaasti.

Vesi voi olla läsnä kaikissa kolmessa paikassa yhtä aikaa: tuulessa on vesihöyryä ja vesipisaroista ja jääkiteistä muodostuvia pilviä.

Vesihöyry on näkymätöntä, mutta se voidaan helposti havaita asettamalla vesipullo lämpimään huoneeseen ja antamalla sen jäähtyä jääkaapissa vuoden ajan. Pullon kylmillä seinillä suljettuna tuulessa oleva vesihöyry muuttuu vesipisaroiksi ja laskeutuu pullon pinnalle.

Todelliset ja luonnottomat kristallit Voit myös avata ja lumoaa koko tekstin. Aihe: Kiteytyminen, päätöksenteko. Kiinteät aineet jaetaan amorfisiin ja kiteisiin aineisiin. Amorfisen hartsin hiukkasten muodostuminen on muodostumisen muoto, ja sen rakenne ennustaa nesteen rakenteen. Kiteisten jokien palaset murskataan kiteisiä kiviä. Tämän verkon perusta on alkeisseos, jota toistetaan jatkuvasti.

Kiteytyminen tai kiteytyminen on ilmiö, jossa kiinteät säännölliset kiteet yhdistyvät dovkilla. Kiteitä voidaan muodostaa rikkomalla, sulattamalla tai höyryllä, paineen, lämpötilan tai nesteen pitoisuuden muuttaminen voi johtaa kiteytymiseen. Sujuvaa prosessia varten tarvitaan jokin seuraavista vaiheista: Poistolämpötilan alentaminen. Lisääntynyt kiteytysaineen pitoisuus pullottajan haihdutuksen ansiosta. Happamoituminen lähtömateriaalia kiteyttäjä.

Pieni

11. Kondensaatiota kylmän pullon seinämille ()

Näistä syistä kylmänä vuodenaikana virheen sisäpuoli pehmenee. Kylmä tuuli ei pysty poistamaan yhtä paljon vesihöyryä kuin se on lämmintä, joten se tiivistyy ja muuttuu vesipisaroiksi.

Ajoittain kiteytymistä tapahtuu, kun kiteytysaine liukenee kyllästyspisteeseen tässä lämpötilassa. Kuumentamisen jälkeen ainesosista tulee jälleen tyydyttymättömiä, mutta jäähdytettäessä tai haihdutettuna ainesosat tulevat erittäin kylläisiksi ja tapahtuu kiteytymistä. Luonnollinen kiteytyminen tapahtuu alkion ytimen ytimien muodostumisen jälkeen. Kiteytymistä voi aiheuttaa myös ns. rokotus - tapa viedä vieras kappale prosessiin, ja tätä menetelmää käytetään esimerkiksi selluliitin lisääntymisen yhteydessä.

Taivaan lähellä lentävä paksu jälki lennon takana on myös seurausta veden tiivistymisestä.

Nimi on samanlainen kuin arabialainen punajuuri - valkoinen. Jatkotutkimukset kemian- ja elintarviketeollisuudessa, lasissa, paperissa, maaseudun herruudesta tekevät hyvää Kovalsky-panimolle. Joille viinit valmistetaan myös yksilöllisesti. Työkalut: booraksi, vedenkeitin, vesi, prozor sklo, kierre tai olki, lanka tai kuivausaine, putkenpuhdistusaine, lato, lusikka.

Suunnittelu: Voimme muotoilla sen mihin tahansa muotoon putkien puhdistamista varten. Kiinnitämme tämän lomakkeen lankaan. Riputamme tikun lusikkaan tai pilliin. Kaadamme vettä kattilaan ja kaadamme sen pulloon. Sekoita booraksia veteen, kunnes infusoitu seos on poistettu. Jos ylimääräinen booraksi katoaa säiliöön, se vahingoittaa pintaa. Vikory-grilli, ripusta ruumiimme seinään takkuisesta puusta, jotta se putoaa kokonaan luomamme myrskyn tuleen ja jotta se ei koskaan tartu seiniin ja seinän alaosiin .

Kuumennettaessa vesi laajenee. Tästä voimme tehdä yksinkertaisen johtopäätöksen: he laskivat lasiputken vesipulloon ja mittasivat veden virtauksen siinä; Sitten pullo laskettiin kulhoon, jossa oli lämmintä vettä, ja veden kuumentamisen jälkeen mitattiin uudelleen putken virtaus, joka nousi veden tilavuuden kasvaessa kuumennettaessa.

Koko järjestelmä katoaa yöllä, joten booraksi voi kiteytyä. Selitys: langan turpoaminen on paikka, jossa kiteytysytimet ovat hyvin muodostuneet, kunnes myrskykiteet tiivistyvät vähitellen ja kiteet kasvavat. Kiteytymistä kiihdytetään kuuman veden seoksella infusoidun seoksen kovettamiseksi, jäähdytetään ja haihdutetaan ylimääräisen kosteuden tuottamiseksi.

Tunti: kokeen valmistelu ja kaikkien lisätoimintojen valmistelu 5 tuntia. Kokeen testaus 5. vuosisadalla. Kiteiden kasvu on 24 vuotta vanha. Kiteiden nimitys. Arvio 10 kertaa. Testi 5 hvilin. 25 vuoden ja 24 vuoden jälkeen. Kokeesta ja sen muuttamisesta on mahdollista keskustella lisää.

Pieni

14. Pullo, jossa on putki, numero 1 ja riisi eli raparperivesi

Pieni

Kaikissa maissa on molekyylejä rauhallisella, sekavalla Venäjällä. Ihoosa kosteuttaa aluetta, joka värisee sen vieressä. Kun osat kuumenevat, haju voimistuu. Jos lämpötila nousee riittävästi, osat heiluvat kiinteästä asennostaan ​​ja alkavat liikkua vapaasti. Tässä vaiheessa kiinteä joki alkaa kääntyä takaisin maahan. Kutsumme sitä sulatetuksi ja sanomme, että kangas ei ole sulanut.

Kun vesi on kylmää, se kutistuu. Täällä voit tuoda samanlaisen todisteen: tässä tapauksessa putkella varustettu pullo laskettiin jääastiaan, jäähdytyksen jälkeen putken veden taso putosi tähkän tasolle, joten vesi korvattiin nestettä.

Kovettunut Kun materiaali jäähtyy, se alkaa kovettua samassa lämpötilassa ja muuttuu kankaaksi. Vapaasti murenevat hiukkaset murenevat enemmän lämpötilan muuttuessa, kunnes ne yhdistyvät ja asettuvat täydelliseen asentoon, jonka ympärillä ne sitten tärisevät. Isänmaasta on tulossa kiinteä. Kutsumme sitä kovetetuksi ja sanomme, että puhe on kovettunut.

Kiehuminen alkaa, kun väliaine kuumennetaan kiehuvaksi. Kiehumispiste vaihtelee eri tyypeillä. Kiehumislämpötila pidetään paineen alaisena joen yläpuolella. Tämä kaatuu myös merkittävän korkeiden astioiden kiehuvaan kattilaan. Neste muuttuu kaasuksi vain pinnalta. Höyrystävä joki poistaa lämpöä liiallisesta keskiosasta. Höyrytys suoritetaan missä tahansa lämpötilassa.

Pieni

16. Pullo, jossa on putki numero 3 ja riisi, joka ilmaisee jäähdytetyn veden määrän

Joten käy ilmi, että vesihiukkaset, molekyylit, kuumennettaessa, romahtavat nopeammin, sulautuvat toisiinsa, liikkuvat astian seiniä vasten, molekyylien välinen tila kasvaa, ja siksi neste vie enemmän tilaa. Kun vesi jäähtyy, hiukkasten lujuus kasvaa, molekyylien välinen rakenne muuttuu ja siksi vettä tarvitaan vähemmän.

Valtion ravitsemustuntisuunnitelmat, opiskelijavierailut ja graafiset järjestäjät

Mitä korkeampi lämpötila, sitä hitaampi haihtuminen, pinnan koko pintaan, hitaampi haihtuminen, väliaineen teho, kaasun virtaus väliaineen päällä, kaasuhöyryn paine väliaineen päällä. Ainetta voidaan kuvata jonakin, joka vie tilaa universumissamme. Hiukkasten tyyppi ja hiukkasten levitystapa määräävät, miltä ruoka näyttää ja mitä voidaan tuottaa. Hyvästä ymmärryksestä tulee asia ja avain koko ympäröivän maailman kuvaamiseen.

Puheen eri leirien voima

Yksilön tai ryhmän merkityksen tyyppi.

Pieni

18. Vesimolekyylit kuumennettaessa

Pieni

19. Vesimolekyylit jäähdytystunnin alla

Ei vain vedellä, vaan myös muilla aineilla (alkoholilla, elohopealla, bensiinillä, kaasulla) on tällaisia ​​voimia.

Tieto tästä voimasta johti lämpömittarin (lämpömittarin) käyttöön alkoholin tai elohopean havaitsemiseen.

Kun vesi jäätyy, se laajenee. Kun astia on täytetty, voit täyttää sen reunoja myöten vedellä, peittää löyhästi kannella ja laittaa pakastimeen, noin tunnin kuluttua, kunnes se on valmis, nosta kansi pois astioiden välistä.

Tämä teho varmistetaan laskettaessa voimakkaasti eristettyjä vesiputkia, jotta jää voi jäätyessään liueta vedestä rikkomatta putkia.

Luonnossa jäätyvä vesi voi kaataa vuoria: kuten keväällä vesi kerääntyy kallion halkeamiin, se jäätyy, ja jään paineessa, joka ottaa suuremman tilavuuden, alempi vesi, josta muodostuu suonet , on Ja kivet halkeilevat ja murenevat.

  1. Teiden halkeamien lähellä jäätyvä vesi johtaa asfaltin pinnan tuhoutumiseen.
  2. Pitkät harjanteet, jotka viittaavat poimuihin, puukasoissa - haavoja puun repeytymistä siihen jäätyvän puun, mahlan, paineen alaisena. Siksi kylmällä talvella voit melkein kuulla puiden rätisevän puiston tai metsän lähellä.
  3. Vakhrushev A.A., Danilov D.D. Navkolishny-valo 3. M: Ballas.
  1. Dmitrieva N.Ya., Kozakov O.M. Navkolishniy svit 3. M.: VD “Fedorov”. Pleshakov A.A. Navkolishny world 3. M.: Koulutus. ().
  2. Festivaali
  3. pedagogisia ideoita ().
  1. Tiede ja valistus ().
  2. Vidkrity luokka
  3. Suorita lyhyt testi (4 ateriaa kolmella ruokavaihtoehdolla) aiheesta "Vesi on ympärillämme". Tee vähän tutkimusta: aseta pullo kylmää vettä pöydälle lämpimään huoneeseen. Kuvaile mitä tapahtuu, selitä miksi.*Maalaa vesimolekyylien virtaus lämmitettyyn, normaaliin astiaan

jääkaapissa

. Tarvittaessa hanki allekirjoitukset pienelle.

Vesi on planeetan suurin neste, jonka erikoisuus eroaa muista vesistä: kun se kuumennetaan sulamispisteensä yläpuolelle 40 ° C: een, sen juoksevuus kasvaa ja muuttuu sitten Kyllä.

Veden ainutlaatuinen voima

Planeetalla elävät organismit ovat oppineet sopeutumaan vihamielisiin mieliin. Mutta on mahdotonta nukkua ilman vettä - tätä vettä löytyy kaikista olennoista ja kasveista. Ihmiskeho koostuu ¾ vedestä.

Veden sijasta ihmisten kehossa

Veden tärkeimmät voimat:

Ei väriä;

Prozora;

Ei ole hajua tai makua;

Zdatna perebuvat kolmessa kiviainestehtaalla;

On mahdollista siirtyä kiviainestehtaasta toiseen;

Todisteita, jotka osoittavat veden voiman lämmitettynä ja jäähdytettynä

Kokeen suorittamiseen kotona tarvitset kaksi säiliötä ja kaksi kaasuputkella varustettua laboratoriopulloa sekä seuraavat ainesosat: jää, kuuma vesi ja huoneenlämpöinen vesi.

Kaada kahteen pulloon huoneenlämpöistä vettä, mikä tarkoittaa lämpimän veden seosta, ja laske se kahteen astiaan - toiseen kuumalla vedellä ja toiseen jäällä. Mikä on kokeilun tulos? Vesi pullossa, upotettu kuumaan veteen, nousee merkin yläpuolelle. Pullossa oleva vesi putoaa kriegiin laitettuna merkin alle.

Huomaa: kun vettä kuumennetaan, se laajenee, ja kun se jäähtyy, se supistuu.

Todisteita, jotka osoittavat veden voiman, kun sitä säilytetään eri mielissä

Kokeilu suoritetaan kotona. Muistutuksena on kolme uutta 100 ml vettä sisältävää astiaa (pullot käyvät). Asetamme yhden pullon ikkunalaudalle, toisen pöydälle ja kolmannen jäähdyttimelle.

Tulokset ovat samat: ikkunalaudalle jätetyssä pullossa vesi haihtui 1/3, pöydällä olevassa pullossa vesi haihtui puoleen, akun pullo näytti tyhjältä ja kuivalta: vesi siitä haihdutettiin. Huomautus: haihtunut vesi tulee pitää väliaineen lämpötilassa, ja heti kun vesi on haihtunut, vesi haihtuu.

Vesihöyryn muuttaminen vedeksi

Kokeen suorittamista varten valmistetaan erikoislaitteet:

Alkoholi kylpy;

Metallilevy;

Pullo, jossa on kaasuputki.

Kaadamme vettä pulloon ja kuumennamme sitä alkoholilampulla, kunnes se kiehuu. Kaasuputki koskettaa kylmää metallilevyä - höyry laskeutuu siihen vesipisaroiden muodossa. Kaasumaisen veden sekoittumista keskelle kutsutaan kondensaatioksi. Huomaa: hyvin kuumennettaessa vesi muuttuu höyryksi ja seokseksi painettaessa kylmää pintaa.

Kondensaatiota lasin pinnalle

Veden lämmitys kiehumispisteeseen

Kiehumispisteeseen saavuttavassa vedessä on tyypillisiä merkkejä: keskellä kuplia, sipuleita ilmestyy keskelle ja paksu höyry nousee. Tämä tarkoittaa, että kuumennettaessa vesimolekyylit vapauttavat lisäenergiaa lämmönlähteestä ja romahtavat nopeasti. Pitkään kuumennettaessa neste saavuttaa kiehumispisteen: astioiden seinämiin ilmestyy kuplia.

Lämmitetty vesi

Jos kattilaa ei keiteta, prosessi jatkuu, kunnes kaikki vesi muuttuu kaasuksi. Korkeammissa lämpötiloissa paine voimistuu, vesimolekyylit romahtavat nopeammin ja molekyylien väliset voimat lisääntyvät, jotka sitovat ne yhteen. Ilmakehän paine vastustaa vedon painetta. Vesi kiehuu, kun höyryn paine ylittää ulkoisen paineen tai saavuttaa arvonsa.

Vesi tyhjentää meidät yksinään muiden jokien ja ruumiiden varastoon. Saatat olla kiinteässä, harvinaisessa tai kaasumaisessa tilassa, mutta vesi lopettaisi meidät. Miksi asfaltti halkeilee teillä, miksi pankkipullo veden kanssa pakkasessa se räjähtää, miksi kylmänä vuodenaikana ikkunat turpoavat, miksi kesä jättää valkoisen jäljen taivaalle - todiste kaikista muista "miksi", joista vitsaamme tällä oppitunnilla. Selvitämme, kuinka veden voima muuttuu lämmitettäessä, jäähtyessään ja jäätyessään, miten niihin syntyy maanalaisia ​​uuneja ja kimeerahahmoja, miten lämpömittari toimii.

Aihe: Eloton luonto

Oppitunti: Veden voima harvinaisessa maassa

Puhtaassa ulkonäössään vedestä ei puutu makua, hajua tai väriä, mutta se ei ehkä koskaan ole sellaista, koska se liuottaa aktiivisesti useimpia sanoja ja yhdistyy niiden hiukkasiin. Joten vesi itse voi tunkeutua eri kappaleisiin (he ovat äskettäin löytäneet veden virtaavan kivestä).

Kun otat vesijohtovettä pulloon, se tulee ulos puhtaana. Nesteitä on itse asiassa paljon, mukaan lukien kaasut (hapan kaasu, argon, typpi, hiilidioksidi), erilaisia ​​tuulessa olevia taloja, suolan poistoa maasta, vuotoja vesiputkista ja muista sahojen osista. olet sisään.

Jos levität vesipisaroita pipetillä puhtaalle pinnalle ja annat niiden haihtua, jään jäännös häviää.

Joen ja Strumkin veden äärellä useimpien järvien lähellä on erilaisia ​​taloja, esimerkiksi suola-annostelijoita. Mutta he eivät ole rikkaita, koska vesi on raikasta.

Vesi virtaa maassa ja maan alla täyttäen puroja, järviä, jokia, merta ja valtameriä luoden maanalaisia ​​palatseja.

Helposti murtuvien jokien läpi tunkeutuessaan vesi tunkeutuu syvälle maahan ja kuljettaa ne pois itsestään sekä kallion halkeamien ja halkeamien kautta luoden maanalaisia ​​uuneja, tippuen niiden kryptasta ja luoden kimeeriveistoksia. Miljardit vesipisarat haihtuvat satojen kivien yli, ja vedessä olevat hajoaneet aineet (suola, vesi) laskeutuvat uunin kryptoihin muodostaen kiviä, joita kutsutaan tippukivikiviksi.

Samanlaisia ​​uunin alapuolella olevia luomuksia kutsutaan stalagmiiteiksi.

Ja jos tippukivi tai stalagmiitti kasvaa muodostaen kivipylvään, sitä kutsutaan stalagnaattiksi.

Pidämme silmällä joen jään virtausta, pumppaamme vettä kiinteään (jää ja lumi), harvinaiseen (virtaus alla) ja kaasumaiseen veteen (yleisimpiä tuulessa nousevia vesihiukkasia, kuten haukottelu kuin vesi höyry).

Vesi voi olla läsnä kaikissa kolmessa paikassa yhtä aikaa: tuulessa on vesihöyryä ja vesipisaroista ja jääkiteistä muodostuvia pilviä.

Vesihöyry on näkymätöntä, mutta se voidaan helposti havaita asettamalla vesipullo lämpimään huoneeseen ja antamalla sen jäähtyä jääkaapissa vuoden ajan. Pullon kylmillä seinillä suljettuna tuulessa oleva vesihöyry muuttuu vesipisaroiksi ja laskeutuu pullon pinnalle.

Pieni

11. Kondensaatiota kylmän pullon seinämille ()

Ajoittain kiteytymistä tapahtuu, kun kiteytysaine liukenee kyllästyspisteeseen tässä lämpötilassa. Kuumentamisen jälkeen ainesosista tulee jälleen tyydyttymättömiä, mutta jäähdytettäessä tai haihdutettuna ainesosat tulevat erittäin kylläisiksi ja tapahtuu kiteytymistä. Luonnollinen kiteytyminen tapahtuu alkion ytimen ytimien muodostumisen jälkeen. Kiteytymistä voi aiheuttaa myös ns. rokotus - tapa viedä vieras kappale prosessiin, ja tätä menetelmää käytetään esimerkiksi selluliitin lisääntymisen yhteydessä.

Taivaan lähellä lentävä paksu jälki lennon takana on myös seurausta veden tiivistymisestä.

Kuumennettaessa vesi laajenee. Tästä voimme tehdä yksinkertaisen johtopäätöksen: he laskivat lasiputken vesipulloon ja mittasivat veden virtauksen siinä; Sitten pullo laskettiin kulhoon, jossa oli lämmintä vettä, ja veden kuumentamisen jälkeen mitattiin uudelleen putken virtaus, joka nousi veden tilavuuden kasvaessa kuumennettaessa.

Pieni

14. Pullo, jossa on putki, numero 1 ja riisi eli raparperivesi

Kun vesi on kylmää, se kutistuu. Täällä voit tuoda samanlaisen todisteen: tässä tapauksessa putkella varustettu pullo laskettiin jääastiaan, jäähdytyksen jälkeen putken veden taso putosi tähkän tasolle, joten vesi korvattiin nestettä.

Pieni

16. Pullo, jossa on putki numero 3 ja riisi, joka ilmaisee jäähdytetyn veden määrän

Yksilön tai ryhmän merkityksen tyyppi.

Pieni

18. Vesimolekyylit kuumennettaessa

Pieni

19. Vesimolekyylit jäähdytystunnin alla

Ei vain vedellä, vaan myös muilla aineilla (alkoholilla, elohopealla, bensiinillä, kaasulla) on tällaisia ​​voimia.

Tieto tästä voimasta johti lämpömittarin (lämpömittarin) käyttöön alkoholin tai elohopean havaitsemiseen.

Kun vesi jäätyy, se laajenee. Kun astia on täytetty, voit täyttää sen reunoja myöten vedellä, peittää löyhästi kannella ja laittaa pakastimeen, noin tunnin kuluttua, kunnes se on valmis, nosta kansi pois astioiden välistä.

Tämä teho varmistetaan laskettaessa voimakkaasti eristettyjä vesiputkia, jotta jää voi jäätyessään liueta vedestä rikkomatta putkia.

Luonnossa jäätyvä vesi voi kaataa vuoria: kuten keväällä vesi kerääntyy kallion halkeamiin, se jäätyy, ja jään paineessa, joka ottaa suuremman tilavuuden, alempi vesi, josta muodostuu suonet , on Ja kivet halkeilevat ja murenevat.

  1. Teiden halkeamien lähellä jäätyvä vesi johtaa asfaltin pinnan tuhoutumiseen.
  2. Pitkät harjanteet, jotka viittaavat poimuihin, puukasoissa - haavoja puun repeytymistä siihen jäätyvän puun, mahlan, paineen alaisena. Siksi kylmällä talvella voit melkein kuulla puiden rätisevän puiston tai metsän lähellä.
  3. Vakhrushev A.A., Danilov D.D. Navkolishny-valo 3. M: Ballas.
  1. Pedagogisten ideoiden festivaali ().
  2. Festivaali
  3. Vidkrity-luokka ().
  1. Tiede ja valistus ().
  2. Vidkrity luokka
  3. *Maalaa vesimolekyylien virtaus lämmitetyssä, normaalissa ja jäähdytetyssä tilassa. Tarvittaessa hanki allekirjoitukset pienelle.

Vesi tyhjentää meidät yksinään muiden jokien ja ruumiiden varastoon. Saatat olla kiinteässä, harvinaisessa tai kaasumaisessa tilassa, mutta vesi lopettaisi meidät. Miksi asfaltti halkeilee teillä, miksi vesipurkin lasi räjähtää kylmässä, miksi ikkunat tahraavat kylmänä vuodenaikana, miksi kärpänen jättää valkoisen jäljen taivaalle - esimerkkejä tästä kaikesta ja muista "miksi" vitsi tästä oppitunnista. Selvitämme, kuinka veden voima muuttuu lämmitettäessä, jäähtyessään ja jäätyessään, miten niihin syntyy maanalaisia ​​uuneja ja kimeerihahmoja, miten lämpömittari toimii.

Aihe: Eloton luonto

Oppitunti: Veden voima harvinaisessa maassa

Puhtaassa ulkonäössään vedestä ei puutu makua, hajua tai väriä, mutta se ei ehkä koskaan ole sellaista, koska se liuottaa aktiivisesti useimpia sanoja ja yhdistyy niiden hiukkasiin. Joten vesi itse voi tunkeutua eri kappaleisiin (he ovat äskettäin löytäneet veden virtaavan kivestä).

Kun otat vesijohtovettä pulloon, se tulee ulos puhtaana. Nesteitä on itse asiassa paljon, mukaan lukien kaasut (hapan kaasu, argon, typpi, hiilidioksidi), erilaisia ​​tuulessa olevia taloja, suolan poistoa maasta, vuotoja vesiputkista ja muista sahojen osista. olet sisään.

Jos levität vesipisaroita pipetillä puhtaalle pinnalle ja annat niiden haihtua, jään jäännös häviää.

Joen ja Strumkin veden äärellä useimpien järvien lähellä on erilaisia ​​taloja, esimerkiksi suola-annostelijoita. Mutta he eivät ole rikkaita, koska vesi on raikasta.

Vesi virtaa maassa ja maan alla täyttäen puroja, järviä, jokia, merta ja valtameriä luoden maanalaisia ​​palatseja.

Helposti murtuvien jokien läpi tunkeutuessaan vesi tunkeutuu syvälle maahan ja kuljettaa ne pois itsestään sekä kallion halkeamien ja halkeamien kautta luoden maanalaisia ​​uuneja, tippuen niiden kryptasta ja luoden kimeeriveistoksia. Miljardit vesipisarat haihtuvat satojen kivien yli, ja vedessä olevat hajoaneet aineet (suola, vesi) laskeutuvat uunin kryptoihin muodostaen kiviä, joita kutsutaan tippukivikiviksi.

Samanlaisia ​​uunin alapuolella olevia luomuksia kutsutaan stalagmiiteiksi.

Ja jos tippukivi tai stalagmiitti kasvaa muodostaen kivipylvään, sitä kutsutaan stalagnaattiksi.

Pidämme silmällä joen jään virtausta, pumppaamme vettä kiinteään (jää ja lumi), harvinaiseen (virtaus alla) ja kaasumaiseen veteen (yleisimpiä tuulessa nousevia vesihiukkasia, kuten haukottelu kuin vesi höyry).

Vesi voi olla läsnä kaikissa kolmessa paikassa yhtä aikaa: tuulessa on vesihöyryä ja vesipisaroista ja jääkiteistä muodostuvia pilviä.

Vesihöyry on näkymätöntä, mutta se voidaan helposti havaita asettamalla vesipullo lämpimään huoneeseen ja antamalla sen jäähtyä jääkaapissa vuoden ajan. Pullon kylmillä seinillä suljettuna tuulessa oleva vesihöyry muuttuu vesipisaroiksi ja laskeutuu pullon pinnalle.

Pieni

11. Kondensaatiota kylmän pullon seinämille ()

Ajoittain kiteytymistä tapahtuu, kun kiteytysaine liukenee kyllästyspisteeseen tässä lämpötilassa. Kuumentamisen jälkeen ainesosista tulee jälleen tyydyttymättömiä, mutta jäähdytettäessä tai haihdutettuna ainesosat tulevat erittäin kylläisiksi ja tapahtuu kiteytymistä. Luonnollinen kiteytyminen tapahtuu alkion ytimen ytimien muodostumisen jälkeen. Kiteytymistä voi aiheuttaa myös ns. rokotus - tapa viedä vieras kappale prosessiin, ja tätä menetelmää käytetään esimerkiksi selluliitin lisääntymisen yhteydessä.

Taivaan lähellä lentävä paksu jälki lennon takana on myös seurausta veden tiivistymisestä.

Kuumennettaessa vesi laajenee. Tästä voimme tehdä yksinkertaisen johtopäätöksen: he laskivat lasiputken vesipulloon ja mittasivat veden virtauksen siinä; Sitten pullo laskettiin kulhoon, jossa oli lämmintä vettä, ja veden kuumentamisen jälkeen mitattiin uudelleen putken virtaus, joka nousi veden tilavuuden kasvaessa kuumennettaessa.

Pieni

14. Pullo, jossa on putki, numero 1 ja riisi eli raparperivesi

Kun vesi on kylmää, se kutistuu. Täällä voit tuoda samanlaisen todisteen: tässä tapauksessa putkella varustettu pullo laskettiin jääastiaan, jäähdytyksen jälkeen putken veden taso putosi tähkän tasolle, joten vesi korvattiin nestettä.

Pieni

16. Pullo, jossa on putki numero 3 ja riisi, joka ilmaisee jäähdytetyn veden määrän

Yksilön tai ryhmän merkityksen tyyppi.

Pieni

18. Vesimolekyylit kuumennettaessa

Pieni

19. Vesimolekyylit jäähdytystunnin alla

Ei vain vedellä, vaan myös muilla aineilla (alkoholilla, elohopealla, bensiinillä, kaasulla) on tällaisia ​​voimia.

Tieto tästä voimasta johti lämpömittarin (lämpömittarin) käyttöön alkoholin tai elohopean havaitsemiseen.

Kun vesi jäätyy, se laajenee. Kun astia on täytetty, voit täyttää sen reunoja myöten vedellä, peittää löyhästi kannella ja laittaa pakastimeen, noin tunnin kuluttua, kunnes se on valmis, nosta kansi pois astioiden välistä.

Tämä teho varmistetaan laskettaessa voimakkaasti eristettyjä vesiputkia, jotta jää voi jäätyessään liueta vedestä rikkomatta putkia.

Luonnossa jäätyvä vesi voi kaataa vuoria: kuten keväällä vesi kerääntyy kallion halkeamiin, se jäätyy, ja jään paineessa, joka ottaa suuremman tilavuuden, alempi vesi, josta muodostuu suonet , on Ja kivet halkeilevat ja murenevat.

  1. Teiden halkeamien lähellä jäätyvä vesi johtaa asfaltin pinnan tuhoutumiseen.
  2. Pitkät harjanteet, jotka viittaavat poimuihin, puukasoissa - haavoja puun repeytymistä siihen jäätyvän puun, mahlan, paineen alaisena. Siksi kylmällä talvella voit melkein kuulla puiden rätisevän puiston tai metsän lähellä.
  3. Vakhrushev A.A., Danilov D.D. Navkolishny-valo 3. M: Ballas.
  1. Pedagogisten ideoiden festivaali ().
  2. Festivaali
  3. Vidkrity-luokka ().
  1. Tiede ja valistus ().
  2. Vidkrity luokka
  3. *Maalaa vesimolekyylien virtaus lämmitetyssä, normaalissa ja jäähdytetyssä tilassa. Tarvittaessa hanki allekirjoitukset pienelle.