Fryst Elektricitet - är Det Möjligt Att Genomföra Det Mest Otroliga Experimentet Hemma - Alternativ Vy

Innehållsförteckning:

Fryst Elektricitet - är Det Möjligt Att Genomföra Det Mest Otroliga Experimentet Hemma - Alternativ Vy
Fryst Elektricitet - är Det Möjligt Att Genomföra Det Mest Otroliga Experimentet Hemma - Alternativ Vy

Video: Fryst Elektricitet - är Det Möjligt Att Genomföra Det Mest Otroliga Experimentet Hemma - Alternativ Vy

Video: Fryst Elektricitet - är Det Möjligt Att Genomföra Det Mest Otroliga Experimentet Hemma - Alternativ Vy
Video: elektricitet 2024, Juli
Anonim

Vi vet att du kan frysa vätskor eller livsmedel, men kan du göra samma sak med el? När allt är detta en osynlig uppsättning fenomen, det är omöjligt att samla det i en behållare och lägga det i kylskåp.

Författaren till experimentet med frysning av elektricitet i början av videon visar den så kallade "twist" - en elektroforetisk maskin som många har sett i skolan. Dess arbete ligger i det faktum att skivorna börjar snurra upp och en laddning av elektricitet bildas mellan elektroderna. I sitt experiment med kväve och is använder författaren en liten generator som kan vändas upp och ner.

Frys i flytande kväve

Kemistbloggaren James Orgill utför olika experiment och demonstrerar dem på sin kanal. Experimentet med el visas för kognitiva syften, du kan inte utföra det själv, det kan vara farligt. Testaren ville bara verkligen visa vad han gjorde och kunde bevisa att det är verkligt att frysa el.

Kommer gnistorna att frysa i flytande kväve och vatten
Kommer gnistorna att frysa i flytande kväve och vatten

Kommer gnistorna att frysa i flytande kväve och vatten.

För frysning användes flytande kväve, känt för dess egenskaper att starkt svalna och frysa. Temperaturen för flytande kväve är -195 grader. Det användes också för demonstration i olika filmer, där huvudpersonerna frystes under många år.

Det är intressant att se hur el uppträder i en kall miljö. För att göra detta fyller bloggaren ett glas med flytande kväve och sänker två elektroder i behållaren. Som ett resultat genererades några gnistor under vätskans yta. Kokpunkten för ett ämne såsom flytande kväve är mycket låg. Värmen som alstras av gnistorna i elektroderna är tillräcklig för att kvävet ska koka och förvandlas till ett gasformigt tillstånd. Från en sådan reaktion börjar därefter bubblor dyka upp. Gasindunstningen reduceras beroende på spetsens position.

Kampanjvideo:

Flytande kväve gjorde ett utmärkt jobb
Flytande kväve gjorde ett utmärkt jobb

Flytande kväve gjorde ett utmärkt jobb.

Frys el i vatten

Isexperimentet som visas i videon liknar mycket magiskt. Efter att ha testat med flytande kväve beslutade James att göra samma sak med vanlig is. Han ville testa om en gnista kunde överföras från en elektrod till en annan om de var frusna i is. Det faktum att gnistor förekommer i flytande kväve, vet vi redan från ovanstående erfarenhet.

Vatten leder elektricitet mycket bra, med undantag av destillatet. Men i form av is, gör vatten inte ett särskilt bra jobb med en ledare. Men om elektroderna nedsänks i flytande kväve under en kort tid, innan de fryser, bildas omedelbart i vatten en så kallad isbrygga med gnistor. Ett sådant intressant och överraskande resultat kan endast erhållas vid låga temperaturer. Om isen värms till och med lite, utan att ens smälta den lite, upphör den omedelbart att leda ström.

Natalia Kotoman

Rekommenderas: