Smrznuta Struja - Je Li Moguće Izvesti Najnevjerojatniji Eksperiment Kod Kuće - Alternativni Prikaz

Sadržaj:

Smrznuta Struja - Je Li Moguće Izvesti Najnevjerojatniji Eksperiment Kod Kuće - Alternativni Prikaz
Smrznuta Struja - Je Li Moguće Izvesti Najnevjerojatniji Eksperiment Kod Kuće - Alternativni Prikaz

Video: Smrznuta Struja - Je Li Moguće Izvesti Najnevjerojatniji Eksperiment Kod Kuće - Alternativni Prikaz

Video: Smrznuta Struja - Je Li Moguće Izvesti Najnevjerojatniji Eksperiment Kod Kuće - Alternativni Prikaz
Video: L09 - Ispitivanje NAPONA u MONOFAZNOJ prikljucnici 2024, Srpanj
Anonim

Znamo da možete zamrznuti tekućinu ili hranu, ali možete li to učiniti s električnom energijom? Uostalom, ovo je nevidljivi skup pojava, nemoguće ga je sakupiti u spremnik i staviti u hladnjak.

Autor eksperimenta o smrzavanju električne energije na početku videa demonstrira takozvani "twist" - elektroforetski stroj koji su mnogi vidjeli u školi. Njezin rad leži u činjenici da se diskovi počinju vrtjeti, a između elektroda nastaje naboj struje. Autor u svom eksperimentu s dušikom i ledom koristi mali generator koji se može okrenuti naopako.

Zamrzavanje u tekućem dušiku

Kemijski bloger James Orgill provodi različite eksperimente i demonstrira ih na svom kanalu. Eksperiment s električnom energijom prikazan je u kognitivne svrhe, ne možete ga sami provesti, može biti opasan. Tester je samo stvarno želio pokazati što je učinio i uspio je dokazati da je stvarno zamrzavanje struje.

Hoće li se iskre zamrznuti u tekućem dušiku i vodi
Hoće li se iskre zamrznuti u tekućem dušiku i vodi

Hoće li se iskre zamrznuti u tekućem dušiku i vodi.

Za zamrzavanje korišten je tekući dušik, poznat po svojim svojstvima da se snažno hladi i smrzava. Temperatura tekućeg dušika je -195 stupnjeva. Također je korištena za demonstraciju u raznim filmovima, gdje su glavni likovi bili smrznuti dugi niz godina.

Zanimljivo je promatrati kako se električna energija ponaša u hladnom okruženju. Da bi to učinila, blogerica napuni čašu tekućim dušikom i spusti dvije elektrode u spremnik. Kao rezultat, nastale su neke iskre ispod površine tekućine. Vrelište tvari poput tekućeg dušika vrlo je malo. Toplina koju stvaraju iskre elektroda dovoljna je da dušik proključa i pretvori se u plinovito stanje. Od takve reakcije naknadno se počinju pojavljivati mjehurići. Isparavanje plina smanjuje se ovisno o položaju vrhova.

Promotivni video:

Tečni dušik odradio je izvrstan posao
Tečni dušik odradio je izvrstan posao

Tečni dušik odradio je izvrstan posao.

Zamrzavanje električne energije u vodi

Eksperiment s ledom prikazan u videu vrlo je sličan nečem čarobnom. Nakon ispitivanja s tekućim dušikom, James je odlučio učiniti isto s običnim ledom. Želio je testirati može li se iskra prenijeti s jedne elektrode na drugu ako su one zamrznute u ledu. Činjenicu da se iskre pojavljuju u tekućem dušiku, već znamo iz gornjeg iskustva.

Voda dobro provodi električnu energiju, s izuzetkom destilata. Ali voda u obliku leda ne čini baš dobar posao konduktera. Ali ako se elektrode, prije zamrzavanja, nakratko urone u tekući dušik, a zatim se odmah u vodu formira takozvani ledeni most s iskricama. Takav zanimljiv i iznenađujući rezultat može se dobiti samo na niskim temperaturama. Ako se led zagrijava čak i malo, a da ga ni malo ne otopi, odmah prestaje provoditi struju.

Natalia Kotoman

Preporučeno: