湿った木がドスンと音を立てて燃えるのはなぜですか? 図示された質的問題を解決するという形で、高校の物理のプログラム教材を一般的に繰り返します。 このような音の出現をどのように説明できますか?

おそらく子供の頃、「Fun for Kids」シリーズの本やテレビ番組が大好きだったのではないでしょうか。 日常的に起こる単純な現象は実験的に説明されることが一般的でした。 子供の頃から似たような初歩的な実験を繰り返してみてください。

燃えているストーブを開けるか、火のそばに座り、金属製のお玉、お玉、またはスプーンを逆さまにして炎に向けます。 金属の表面はすぐに水滴で覆われます。 さらに食器を火に近づけると、すすがついて黒くなります。

燃えている棒を深い容器に少なくとも2回浸します。 炎は消えていき、そのたびに早く消えます。 実は容器の中に溜まってしまうのです 二酸化炭素。 水、石炭、ガス - それが、あなたの家の中にある一握りの薪が最終的に変わるものです。

と信じられています 良い薪(大量の熱を発生します) 使用前に、木材の含水率が約 15 ~ 16% (許容最大値は 25%) になるまで乾燥する必要があります。 しかし、最も乾燥した木であっても水分は保持されています。これは、細胞腔内のいわゆる「毛細管」水、細胞膜内の「コロイド」水、および非常に少量の化学結合水です。

火が燃え上がり、木材が最初の焦げた層で覆われると、すべての水が蒸気に変わります。 ストーブの中で丸太がパチパチと音を立て続ける音は、まさに一連の微小爆発にほかなりません。 炭の繊維が切れて水蒸気が逃げてしまいます。 焦げた木の破片がお互いに跳ね返り、カチカチという大きな音を立てます。

火災の際に大きな衝撃音を聞いたことがあるかもしれません。 これらは高温の熱分解ガスの一時的な放出であり、木材が熱分解されてさまざまな物質が生成されるプロセスです。 化学元素。 専門家は、さまざまな生産ニーズに合わせて、空気にアクセスせずに(またはアクセスが制限されて)特別な方法で木材を加熱する方法さえ学んでいます。

したがって、丸太を燃やすのですが、興味深いことに、それぞれが独自の方法で行われます。 乾燥した木の中にブナの薪を入れると、パチパチというおなじみの音はほとんど聞こえなくなります。 アスペンは静かにパチパチ音を立て、炎の中の松は単に「発砲」します。蓄積された樹脂が空洞から放出され、部屋を心地よいエーテルで満たします。

木を燃やすことは、それ自体で「話す」だけでなく、さまざまな効果をもたらします。 特徴的な機能。 たとえば、同じ香りのよい松を暖炉で使用しないでください。火花が飛びます。 そこで桜やリンゴの木の枝を燃やして、暖かさと心地よい香りを楽しむのが良いでしょう。 家庭用暖炉や浴場を使用する場合は、 薪ストーブ、薪を準備する前に必ず専門家に相談してください。

質問:

  1. なぜ火がパチパチと鳴るのですか?
  2. 切ったばかりの木は、乾燥した木よりも火の中でもひび割れが少ないのはなぜですか?
  3. ブラシウッドは火の中に投げ込まれるとどこに行くのでしょうか?
  4. 火災からの煙は低く広がるのではなく、柱となって上に上がります。 による 真実の兆しそれは明日を予感させる 良い天気。 なぜ?
  5. なぜ、早く火をつけたいのに、息を吹きかけるのでしょうか?
  6. なぜ水は火を消すのでしょうか?
  7. 火の反対側にある物体が振動して見えるのはなぜですか?
  8. なぜ炎は自然に消えないのでしょうか?
  9. 山で火を使って料理を作るのにどれくらい時間がかかりますか?
  10. 水の入ったバケツを吊るしている棒が燃え尽きることをなぜ心配する必要はないでしょうか。
  11. なぜトウヒの木は火の中で他の木材よりも割れやすいのでしょうか?
  12. 栗を熱い炭の上に置くと、大きな音を立てて割れます。 なぜ?
  13. 暑い日でも、太陽の光が当たる木の葉を摘んで頬に塗ると、顔がひんやりするのを感じます。 なぜ?
  14. 暑い日には 夏の日鳥の羽が波打つ。 理由を説明してください。
  15. 暑いと顔が赤くなります。 これは何が原因でしょうか?
  16. 犬はなぜ猛暑のときに舌を出すのでしょうか?
  17. 暑い季節になると、なぜ人の肌は汗まみれになるのでしょうか?
  18. 岩や山の表面に亀裂ができるのは、夏の暑い日によく起こります。 なぜ?
  19. 上り坂が難しいことは誰もが経験から知っています。 なぜ?
  20. なぜ山にエコーが現れるのでしょうか?
  21. なぜ遠く離れた場所でのみエコーが聞こえるのでしょうか?
  22. 高山など、大気圧よりも気圧が低い空間に入ると、なぜ耳や全身に痛みを感じることが多いのでしょうか。
  23. なぜ高山では関節の機能が損なわれ、手足がうまく従わず、脱臼しやすくなるのですか?
  24. 私たちの体の骨の関節形成にとって、大気圧はどのような意味を持つのでしょうか?
  25. 山にいる人は短時間で真っ黒に日焼けします。
  26. なぜ?
  27. 紫外線は体に有益ですか、それとも有害ですか?
  28. なぜ人の瞳孔は日中に狭くなり、夜になると広がるのでしょうか?
  29. なぜ私たちの目の瞳孔は黒く見えるのでしょうか? 何世紀にもわたる経験によると、雷は高所で発生することが最も多いです。、主にシングルスで。 したがって、そのような木は大気中の電気の良導体となります。 雷雨に見舞われた人が木の下に隠れないよう警告されるのはなぜですか? なぜ避雷針は雷を人からそらすのに、木は逆に雷を人に引き寄せるのですか?
  30. 山では髪の毛の先やカメラの金属部分、犬の耳の先などが光っているのがよく見られます。 この輝きは何ですか? それは何の前兆でしょうか?
  31. 金属フラスコに入れた水はなぜすぐに熱くなるのでしょうか?
  32. バケツの中の水はバケツのような形をしています。 液体には独自の形状がありますか?
  33. 脂肪の多いソーセージは、脂肪の少ないソーセージよりも噛みやすく、飲み込みやすいのはなぜですか?
  34. ほとんどの人は冷たいスープより温かいスープの方が好きです。 なぜそうなるのでしょうか?
  35. 最も重要なことは何ですか 化学反応光の影響で木の緑の葉に発生しますか?
  36. 木の根元に葉が無いのはなぜですか?
  37. 音は雲に反射するのでしょうか?
  38. カメラはなぜ通常、焦点距離の短いレンズを使用するのでしょうか?
  39. カメラの設計と操作はどのような法律に基づいていますか?
  40. 映画はどのようなイメージを生み出しますか?
  41. なぜ帽子なのか 黄色、バックパックは緑色ですか?
  42. なぜバックパックのストラップは幅広になっているのですか?
  43. スポーツジャージがニットウェアで作られることが多いのはなぜですか?
  44. ナイフの刃はなぜ鋭利になっているのでしょうか?
  45. 人間にも犬と同じように牙があるのでしょうか? なぜそれらが必要なのでしょうか?

答え:

  1. 木の細胞には水分が含まれています。 影響下で危険にさらされている 高温それはすぐに蒸気に変わり、殻を勢いよく引き裂きます。 加熱された木材の破片が飛び散る小さな爆発音が聞こえます。
  2. その毛穴はジュースで満たされており、空気が少ないためです。
  3. 低木が燃えると、水、石炭、二酸化炭素になります。 これらの燃焼生成物は熱風の流れによって上方に運ばれます。
  4. 灰は少しだけ残ります。
  5. 空気中には少量の水粒子が含まれています。 したがって、火から飛び散る石炭粉塵は空気中に水滴と混じらず、重くならずに非常に高く上昇します。
  6. 燃焼プロセス中に、燃焼をサポートできない不燃性物質、つまり二酸化炭素と水蒸気が形成されます。 これらの物質を吹き飛ばすことで、燃焼を促進する空気へのアクセスを提供します。
  7. 火災からの空気は不均一に加熱され、不均一になります(密度が異なります)。気流は常に移動します。 このような不均質な媒体内の光線は異なる屈折をし、画像は常に変化します。
  8. イメージが「浮かぶ」。
  9. 燃焼時に発生するガスは加熱されると膨張し、軽くなります。 このおかげで、加熱された燃焼生成物は炎と直接接触して生成場所に留まらず、すぐにきれいな空気によって上方に移動します。 気体にはアルキメデスの法則が適用されるため、炎は自然に消えることはありません。
  10. 気圧は海抜高度が上がるにつれて低下します。 その結果、液体の沸点は高度が上がるにつれて低下し、食品の調理時間が増加することを意味します。
  11. 水は木材よりも熱容量が大きい (ほぼ 2 倍) ため、加熱されると水は火から来る主な熱を「引き受け」ます。
  12. その孔は比較的大きく、空気を多く含んでいるからです (回答 12 を参照)。
  13. 栗の殻の下の空気は加熱されると膨張し、衝撃音を立てて破裂し、空気の圧縮と希薄化、つまり音波を引き起こします。
  14. 木の毛細管を通って葉に上昇した水は、気孔を通して特に強く蒸発します。 ご存知のとおり、水分の蒸発プロセスは熱の吸収によって発生するため、葉の表面は冷たいのです。
  15. 鳥類は他の恒温動物とは異なり、皮膚が乾燥し羽毛が密に覆われているため、暑い季節に重要となる体表からの蒸発プロセスがありません。 しかし、暑さに耐える別の適応があります。鳥は太陽光線による加熱の程度に応じて羽の傾きを変えるのです。 暑い天候では、鳥の羽は波立って、過熱から身を守ります。 暑い季節には、人体から皮膚を通って周囲の空気への激しい熱伝達が発生します。 からの温もり内臓
  16. 動物の体から汗が蒸発することで熱交換が促進されますが、犬の汗腺は指の腹にしかないため、暑い日には体の冷却を高めるために口を大きく開け、舌を出します。 口や舌の表面から唾液が蒸発すると、体温が下がります。
  17. 暑さの中で発汗するのは、過熱に対抗する体の能力です。 腺から分泌された汗は体の表面から蒸発し、体を冷やします。
  18. 暑い日には、岩の表面はすぐに熱くなりますが、大きな石の内側の層は冷たいままです。 結果として 熱膨張石の表層が大きくなります。 このとき、石の内部は同じ寸法であるため、石の間には大きな張力が生じます。
  19. 膨張した表面は内部を引き伸ばしたり、内部から引き剥がしたりする傾向があります。 その結果、石が割れる可能性があります。
  20. 平坦な道を移動するとき、私たちは主に摩擦や空気抵抗に打ち勝つために筋力を使います。 登るときは、これらの力だけでなく、自分の体重の一部にも耐えなければなりません。
  21. エコーとは、何らかの障害物によって反射され、伝播し始めた場所に戻ってくる音波です。 エコーが発生するには、音波を反射できる障害物がなければなりません。 山間部では障害となるのは山であるため、エコーが発生します。
  22. エコーを聞くと、遠くの物体から反射して戻ってくる音波が聞こえます。 小さな部屋では壁が近すぎるため、エコーが聞こえません。 音がすぐに戻ってくるため、エコーのすべての成分を個別に聞くことができなくなります。
  23. これは、人体には、腸、中耳、前頭骨、上顎骨など、空気を含む空洞が多数あるという事実によって説明されます。 これらの平面内の気圧は大気圧に等しくなります。 人体にかかる外圧が急速に低下すると、体内の空気が膨張し始め、さまざまな臓器に圧力がかかり、痛みが生じます。
  24. 大気圧により、ジョイント同士の密着性が高まります。 圧力が低下すると、高山に登るときに関節内の骨と骨の接続が低下し、手足の動きが従わなくなり、脱臼が起こりやすくなります。 鏡の間に空気が無いため大気圧によって接合部がしっかりと押し付けられます。 マクデブルク半球の実験のように、それらを分離するには、かなりの力を加える必要があります。
  25. 空気は紫外線を強く散乱します。 空気が薄い高地では、紫外線が非常に強くなります。 体は保護色素である黄褐色を生成します。
  26. 紫外線が目の網膜に及ぼす影響は大きく、破壊的です。 山では立ち入り禁止 長い間服を着ず、黒い眼鏡もかけずに残ります。 少量の紫外線では、 癒し効果、体の成長と強化を促進し、多くの重要な機能を刺激します。 重要な機能体内では殺菌効果があります。
  27. 日中は光が多くて目が眩んでしまいます。 目の奥に光が入りすぎないように、目の筋肉が瞳孔を収縮させます。 夕方になると照度が下がり、瞳孔が開き、光が自由に目の奥まで入り込みます。
  28. 目の中で光線の多重反射が起こります。 この場合の瞳孔は、閉じた血管の穴に似ています。
  29. いかなる状況でも、雷雨のときに避雷針の下に立っていれば、常に落雷から身を守ってくれるなどと考えるべきではありません。 床に立っても 長距離避雷針から雷が落ちると、落雷の瞬間に体内に誘導電荷が形成されます。 スパークの形での放電は、避雷針の充電との間で簡単に発生する可能性があります。 これらすべての考慮事項は、背の高い孤立した木に当てはまります。 もしあなたが孤独な人から数十メートル離れた草原に立っているとしたら、 立ち木そうすると、木がない場合よりも落雷から保護されます。 人が木の近くにいる場合、雷は木と同じ導体であるため、場合によっては人体を通過する経路を選択することがあります。
  30. 説明されている現象は「セントエルモの火」と呼ばれています。 これは非常に珍しい自然現象です。 動物の耳の先端や耳の端、時には人の頭にも青みがかった光が現れます。 これは無声放電、つまり空気中の電荷の移動です。 大気圧そして高電圧。 この現象は雷雨の前兆です。
  31. 金属の熱伝導率は非常に高いです。
  32. あらゆる液体の自然な形状は球です。
  33. 通常、液体は重力によってボールの形をとることができないため、容器なしで注ぐと薄い層に広がり、容器に注ぐと容器の形になります。
  34. 冷たいスープよりも温かいスープの「物理的」利点は、胃液との混合が良好であることです(高温では分子の動きがますます速くなり、拡散により混合します)。
  35. 葉は空気から二酸化炭素 CO 2 を吸収し、その分子をその構成要素である炭素と酸素に分解します。 これは赤色光の影響下でクロロフィル分子で起こります。 太陽スペクトル。 これが光合成のプロセスです。
  36. 植物は、根によって地球から抽出された他の元素の原子を炭素鎖に結合することにより、タンパク質、脂肪、炭水化物の分子を構築します。
  37. 葉の成長の主な条件は光合成です。 そして、光合成は光が存在する場合にのみ起こります。 上の枝の影により、木の下部には光がほとんど当たりません。 音は硬い障害物だけでなく、雲などの繊細な地層からも反射されることがあります。 さらに、完全に透明な空気であっても、音を伝導する能力が他の空気団と何らかの形で異なる場合には、特定の条件下では音波を反射することがあります。 ここで、光学で「」と呼ばれるものに似た現象が発生します。完全な反省
  38. 」 目に見えない障害物に音が反射し、どこからともなく不思議な反響音が聞こえてきます。
  39. レンズとフィルムの間の距離はカメラのサイズによって制限されるため、画像はレンズの近くに配置する必要があるためです。
  40. 幾何光学の法則。
  41. 実数が反転し、減少します。
  42. 各組織は特定の波長の光を反射し、他の波長の光を吸収します。 帽子は、そこに当たるすべての光線から黄色を反射し、バックパックは緑色を反射し、他のすべての光線は吸収されます。 バックパックの重量が分散されます広いエリア
  43. 、肩への圧力が減少します。
  44. ニットはその構造上よく伸びるので、ニットTシャツが身体にぴったりとフィットします。 また、運動中は熱交換が増加し、アスリートは急激な温度変化にさらされるため、吸湿性のあるニットウェアは汗を吸収し、いわば蒸発を調節して、体の低体温や過熱を防ぎます。
  45. 人は主に茹でたもの、つまり柔らかい食べ物を食べるため、牙は少し小さいだけです。 牙は、鋭い歯の助けを借りて咀嚼筋の小さな努力で物体に大きな圧力を加えることができるため、硬くて硬い食べ物を引き裂くのに必要です。

質問:

  1. 砂からさまざまな図形をどうやって作ることができるのでしょうか?
  2. 砂が乾いても人形の形が変わらないのはなぜですか?
  3. なぜ漁師は漁獲に「失敗」するのでしょうか?
  4. なぜビーチにいる人は日光浴をし、さらに日焼けするのでしょうか?
  5. なぜビーチで傘をさしたり、薄着をしたりする必要があるのでしょうか?
  6. 硬い地面よりも砂の上を歩く方が難しいのはなぜですか?
  7. なぜ夏は明るい色の服を着るのが良いのでしょうか?
  8. 暑いときでも、水から上がると寒く感じるのはなぜでしょうか。
  9. なぜ夏には黄色や黄色の服を着るのが良いのですか? オレンジ色、明るい青や紫の服を着るべきではありませんか?
  10. なぜヒールよりもしっかりした靴底の方が砂の上を歩きやすいのでしょうか?
  11. 膨らみが不十分なボールは、太陽の下に置いた後、まるでポンプで汲み上げられたかのように「膨らみました」。 今では男の子もサッカーができるようになりました。 ボールの体積が増加する理由を説明してください。
  12. 写真では、ボールは垂直上向きに投げられます。
  13. ボールの移動中にどのようなエネルギー変換が発生しますか?
  14. サンラウンジャーのフレームが金属ではなく、木またはプラスチックで作られているのはなぜですか? なぜアホウドリが生息するのか説明してください沿岸地域
  15. 、羽ばたきせずに同じ高さに長時間留まることができるでしょうか?
  16. どのような種類の変形が次の場合に発生します: a) 釣り竿。 b) 釣り竿の釣り糸。 c) 長椅子の脚。 d) 長椅子席。
  17. 夏の暑い日には、なぜ海水温度が外気温よりも低いのでしょうか?
  18. サンラウンジャーの影はどのように形成されるのでしょうか?
  19. 人はコカ・コーラの缶を口に当て、その中身を自分の中に「吸い込みます」。 彼はどうやってこれを行うのでしょうか?
  20. なぜ釣り糸の周りの水に円ができたのでしょうか?
  21. 海岸に流れ込む波頭はなぜ曲がるのですか?
  22. なぜ子供たちは水の中や太陽の下に長時間いることが許されないのでしょうか?
  23. 太陽からの電波放射はすべて大気中を通過しますか?
  24. 物体は水中と陸上のどちらで重いでしょうか?
  25. 水は砂より軽いです。 風が吹くと砂の雲が上がるのに、水の飛沫がほとんどないのはなぜでしょうか?
  26. 無線通信が海面近くを通過するとき、無線受信機からの電波はどのように伝わるのでしょうか?
  27. 「海の声」とは何ですか?
  28. カップや大きなシンクを耳に当てると音が鳴るのはなぜですか?
  29. 水中で石と石がぶつかるときに発生する音が、なぜ空中にいる人には届かないのでしょうか。
  30. 人はどのように転ぶのか、いつつまずき、いつ滑るのか?
  31. 人は座っているときと立っているとき、どちらの姿勢がより安定しますか? なぜ?
  32. 人はどのような場合に多くの仕事をしますか?小さな歩幅で動くとき、または大きな歩幅で動くときですか?
  33. 人体の重心は体の外側にある可能性がありますか?もし存在する場合、どのような条件下で存在しますか?
  34. なぜ人は頭の下に手を置いて水の上に横たわることができるのか説明してください。
  35. 水の上に静かに横たわっている人が、息を吸いながら足が水の中に深く沈むのはなぜでしょうか?
  36. 川よりも海の方が水面に浮かびやすいのはなぜですか?
  37. なぜ私たちの目は紫外線を感知するように適応していないのでしょうか?
  38. よく日焼けした人と、全く日焼けしていない人のどちらが、太陽の下でより熱くなりますか?
  39. なぜ水面の油膜は鳥にとって有害なのでしょうか?

答え:

  1. 砂像を作るには、砂を水で湿らせる必要があります。 水の分子が砂粒の分子と相互作用し、濡れた砂が容器の形をします。
  2. 水の分子が蒸発すると、砂の粒子自体の分子間の引力が働く距離に砂の分子が近づきます。
  3. 海岸では騒音がたくさんあります。 音波まず空気中に広がり、次に水面に到達し、水の粒子の振動を引き起こし、魚が反応します。
  4. 海岸沿いの空気はきれいです。 紫外線は大気中に弱く吸収されます。 日焼けを引き起こすのはこれらの光線の作用です。 これらの光線に長時間さらされると、火傷を引き起こす可能性があります。
  5. 傘や衣類が光線を反射・吸収し、火傷を防ぎます。
  6. 砂の粒子どうしの相互作用が弱いため、足が砂の中に深く沈み込み、一歩ごとにかなりの量の砂を移動させて足で押しつぶすのが困難になります。 これによりさらにエネルギーが浪費されるため、砂の上を歩くのはさらに難しくなります。
  7. 暗い表面はより多くの可視放射線を吸収しますが、反射は少なく、明るい色はより少ない光エネルギーを吸収しますが、より多く反射します。
  8. 皮膚表面の水分がすぐに蒸発してしまい、皮膚が冷えてしまうからです。
  9. スペクトル内で紫に近い色は赤に近い色よりも速く退色するため、化学的活性が大きくなるほど波長が短くなります。
  10. どうやって より小さな領域靴底、つまり接地面、 さらなるプレッシャーしたがって、砂の上では足が砂の中に深く沈みます。
  11. 温度が上昇すると(太陽光の影響で)、ボール内のガス分子の移動速度が増加し、その結果、ボールの容器の壁に衝突する頻度が高くなります。
  12. ボール内のガス圧が増加し、ボールの体積が増加します。
  13. ボールを投げる瞬間、ボールには運動エネルギーが発生します。 ボールが上方に移動すると、その運動エネルギーは減少し、ボールの高さが上昇するにつれて位置エネルギーは増加します。
  14. サンラウンジャーのフレームは金属製ではありません。これは、金属の方が熱伝導率が高く、30度の暑さでは触ると木よりも熱く感じるためです。
  15. 高所に「舞い上がる」鳥は、上昇する暖かい空気の対流によって支えられています。
  16. 曲げる; ストレッチ; 圧縮; 曲げる
  17. 液体が蒸発すると、最も速く移動する粒子が液体から離れ、蒸発する液体の温度が低下します。 したがって、液体の内部エネルギーの減少により蒸発が発生します。 影が形成される理由は次のとおりです。太陽光線 均質な媒体では、それらは直線的に伝播し、その寸法の障害物から伝播します。もっと長く
  18. 光波が反射されます。
  19. 水を飲むとき、私たちは胸を張り、口の中の空気を薄くします。 外気の圧力により、液体は圧力の低い空間に突入し、口の中に浸透します。 釣り糸が水面に触れる場所、つまり粒子が入った場所に輪が形成されます。振動運動
  20. 、これらの振動は粒子から粒子へとあらゆる方向に広がり始めました。 波が現れた。
  21. 平らな海岸にぶつかる波頭の曲がりは、浅い貯留層の表面を伝播する波の速度がこの貯留層の深さに依存するという事実によって説明されます。 波が海の浅い部分を通過するとき、波頭は波の谷よりも底から高くなります。 したがって、尾根はその前の谷よりも速く移動し、谷を追い越して前方に曲がる必要があります。子どもの体は悪影響に対する抵抗力が弱い
  22. 外部環境
  23. 液体中の物体は水からの浮力(アルキメデスの力)を受けるため、物体は陸上ではより重くなります。
  24. 水の分子は互いに引き寄せられます。 したがって、分子または分子のグループ (滴) を水の表面から引き剥がすには、かなりのエネルギーを費やさなければなりません。 砂の分子も互いに引き付けられます。 ただし、理由により、不規則な形状
  25. 砂粒同士が接触する点は少ない。 したがって、比較的小さな力で砂粒を互いに分離することができます。 水滴はすべての接触点で厚みを持って接触します。 したがって、それを水面から剥がすのははるかに困難です。
  26. 海水には溶解した塩が含まれています。
  27. 優れた電流導体です。 したがって、水面からの繰り返しの反射により電波を「保持」し、海面に沿って移動させます。
  28. 「Voice of the Sea」 - 海の波頭上の風の乱流によって生成される超低周波振動。 雷の放電も超低周波振動の発生源です。
  29. カップや大きな貝殻を耳に当てたときに聞こえる騒音は、貝殻が共鳴器であり、周囲の環境にあるさまざまな騒音を増幅するために発生しますが、その弱さのために通常は気づきません。 この混合音は海の轟音に似ており、貝殻の音を中心にさまざまな伝説が生まれました。 音が水から空気に伝わるとき、エネルギーの 99.9% が反射され、音圧は急激に減少します。 そのため、水中で石と石がぶつかったときに発生する音は、空中にいる人には伝わりません。理由
  30. 青色
  31. 空は地球の大気中での太陽光の散乱です。
  32. 粒子の高い光波はより強く散乱するため、散乱光のスペクトルはより高い周波数にシフトし、その結果、空の色が青くなります。
  33. 人間の体の重心の位置は、胴体や手足の位置によって変化します。 人がかがむと、重心が体の外側に位置する可能性があります。
  34. 肺腔が空気で満たされている場合、人体の重量は、それほど多くはありませんが、空気によって押しのけられる水よりも軽いため、人は頭の下に手を置いて水の上に自由に横たわることができます。 しかし、少なくとも片方の手を水から出して、体の水没部分の体積が減るとすぐに、浮力が減少し、頭が完全に水に浸かります。 泳ぎ方を知らない人は、手で水を適当に蹴りますが、これは必要ありません。
  35. 手を水から突き出して何かを掴もうとすると同時に頭が水中に沈みます。
  36. 入場中、胸部の体積が増加するため、アルキメデスの法則に従って、人体全体を回転させながら、より大きな力で胸部が水から押し出され始めます。 アルキメデスの法則によれば、海水の密度は川の水の密度よりわずかに大きい海水
  37. より大きな力で体を押し出します。
  38. 目の網膜は紫外線を非常に敏感に感知しますが、紫外線は水晶体に吸収されるため、網膜には届きません。
  39. 鳥の羽毛は軽くて耐久性のある翼の可動面を形成し、体を断熱する役割も果たします。 羽毛カバーは気泡が詰まった層で、流線型の形状をしており、外側は撥水加工が施されています。 撥水性における尾骨腺の分泌の役割は大きいですが、輪郭翼の微細構造がしっかりと接着していることが最も重要です。 ほとんどの水生動物とは異なり、その外皮は同質です。 油は鳥の体に非常に簡単に浸透します。 少量の油でも翼の構造に損傷を与えるのに十分です。通常は空気が入っている空間に水が入り込み、断熱性と流動性が損なわれます。

質問:

  1. 鳥は重くなり、泳ぐ動きが隠れて飛べなくなります。 鳥の胸に直径数センチの油が付着すると、特に冷たい水域では十分に死に至る可能性があります。
  2. 鳥が死なない場合、鳥は継続的に自分自身を掃除し始めますが、翼の構造が破壊され、部分的に油を飲み込み、それが病気につながります。
  3. トンボが空中に浮いていることをどうやって説明できますか?
  4. なぜ魚は流線型の形をしているのでしょうか?
  5. 太陽光にさらされると、物体によって色が異なることをどのように説明できますか?
  6. 無機塩が溶けた水はなぜ土の奥にある根から茎や葉まで届くのでしょうか?
  7. なぜ木は曲がるのですか?
  8. 水草の茎を這い、途中で気泡に遭遇し、その中に侵入した昆虫はなぜ見えなくなるのでしょうか?
  9. なぜ気泡は光るのでしょうか?
  10. なぜ虫はほぼ垂直に近い木の幹に登ってそこから落ちないのでしょうか? 夏に濃いサングラスをかける必要があるのはなぜですか??
  11. なぜ外よりも木陰の方が涼しいのでしょうか?
  12. 開けた場所 なぜ砂や石は草で覆われたビーチよりもはるかに熱くなるのでしょうか?きれいで透明な貯水池の水にはなぜ多くの物質が含まれているのか 低温?
  13. よりも
  14. 泥だらけの水域
  15. 地球の周りに大気がなかったら、空は何色になるでしょうか?カエルを触るといつも冷たいのはなぜですか? 最適な温度蝶の体は32.5 0 -35.5 0 C。晴れた天気では、蝶は気温に関係なくそれを維持します。
  16. 環境
  17. 。 彼女はどうやってやるのでしょうか?
  18. 水中に潜ると、すべての物体がぼやけて輪郭がはっきりせず、非常に小さな物体がまったく見えなくなるのはなぜですか? 、そして色が違うもの、例えばリスやウサギは冬には白に変わりますか?
  19. 極地や高山地帯に生息する昆虫はなぜ主に暗い色をしているのでしょうか?
  20. なぜカメは自力で仰向けに寝返ることができないのでしょうか?
  21. 池の底が盛り上がって見えるのはなぜですか?
  22. なぜ湿地帯では猛暑が悪化するのでしょうか?

答え:

  1. これは、トンボが翼を広げることによって空気の支持面積を増やし、空中に保持されるという事実によって説明されます。
  2. この形状では、液体からの抗力が他の形状よりも小さいため、液体中の抗力は空気中よりもはるかに大きくなりますが、水中を高速で移動できます。
  3. これは、白色光は複雑であり、白色光に含まれるすべての色のうち、白色光のみが反射するため、物体はさまざまな色で塗装されるという事実によって説明されます。 特定の色、残りを吸収します。
  4. 植物の茎、根、葉には、細い通路、つまりそれらが上昇する毛細管がたくさんあります。 栄養素。 毛細管が細いほど、その中で上昇する液体のレベルは高くなります。
  5. これは、風向きが変わらない一定の風によって木の幹に生じた変形であり、幹に残留変形が生じたものです。
  6. ステム上に形成された気泡は、水と空気という 2 つの媒体間の界面を表します。水の屈折率は空気の屈折率より大きいため、この境界で光線は光学的に密度の高い媒体から光学的に密度の低い媒体へ通過します。濃いもの。 全反射という現象が起こります。
  7. 水と空気という 2 つの媒体間の界面は透明ですが、光線が光学的に密度の高い媒体から密度の低い媒体に移動すると、全反射現象が発生します。
  8. カブトムシの足はごつごつしていますし、木の幹もごつごつしているので摩擦力が大きく、その力で保持されています。
  9. メガネにはレンズがありますが、メガネがブロックします 紫外線、目の網膜を破壊します。 濃い色のメガネも防いでくれます 明るい光、濃い色のメガネも光線を吸収し、目への影響を弱めます。
  10. 木の葉や幹は、私たちを光線の直接曝露、つまり放射線から守ってくれているからです。
  11. 砂や石の熱伝導率は、緑の葉の熱伝導率よりも優れています。 また、草の葉と葉の間には熱伝導率の悪い空気が多く存在します。 そして 緑の葉茶色の濃い砂よりもよく反射します。
  12. 光線が通る 清水非常に深くまで浸透しますが、弱く吸収されます。 泥だらけの貯水池には、大量の粘土、シルト、および可視光を吸収して赤外線を放射する暗い表面を持つ多くの粒子が存在し、それらが保持されて水を加熱します。
  13. 中でも 昼間空はそうなるだろう そして星と太陽がその上に見えるでしょう。
  14. カエルの体は熱線を反射する粘液膜で覆われており、 蒸発してカエルの体を冷やします。
  15. 蝶は体の温度を一定に保ちます。 翼を使って。 太陽光線が翼に垂直に当たると、翼は最も多くの熱を受け取ります。 入射角が大きいほど、加熱は弱くなります。 体温が35℃に達するとすぐに、蝶は羽の位置を変え、受け取った熱量が希望の温度を安定して維持できる位置を見つけます。
  16. 空気中では、目の外側の角膜が光線を集めて網膜上に像を作りますが、レンズはこれに少しだけ役立ちます。 しかし、水中では、水と目の中の液体の屈折率がほぼ同じであり、光線は屈折せずに角膜を直接通過するため、角膜の影響はゼロになります。 水中では遠視になってしまいます。
  17. 霧は木々から反射した光の一部を散乱させます。 木々は弱く神聖化されているように見えるため、実際よりも遠くにあるように見えます。
  18. 白い動物は周囲の空間への熱の放出が少なく、これは極北の状況では特に重要です。
  19. 暗色熱線をよく吸収します。 これにより、晴天時の昆虫の体温は周囲温度よりも大幅に高くなります。
  20. 逆さのカメは、凸面上にある重い球体の一部のようなものです。 このようなセグメントは非常に安定しており、ひっくり返すには重心を十分に高く上げる必要があります。
  21. 水と空気の境界では光が屈折し、すべてが実際の位置よりも上で水に浸かっているように感じられます。 池、川、貯水池の底は、深さのほぼ 3 分の 1 まで盛り上がっているように見えます。 その理由は光線の屈折にあります。
  22. 湿地帯では、たとえ暖かい天候であっても空気の湿度が高いため、汗の蒸発が遅くなります。 汗が蒸発すると人間の体は少し冷えて暑さを感じやすくなります。

ストーブで薪を燃やすと次のような症状が起こることは誰もが知っています。 さまざまな音。 シューシューという音、クリック音、パチパチ音を立てたり、発砲したり、爆発したりすることがあります。 火災時の丸太の燃焼中にも同じ現象が観察されます。

このような音の出現をどのように説明できますか?

音響ノイズの発生にはさまざまな理由があり、さまざまな要因に依存します。

従来、木材が燃焼する際に発生する音響騒音は、一時的(または単発的)なものと連続的なものに分けられます。 シューという音の形での継続的なノイズの出現は、木材の細孔からの水とガス状蒸気の乱流流出の影響を受けます。 乱流炎の燃焼中、木材はハムのような音を発します。 継続的な騒音には、燃焼時の丸太のパチパチという音も含まれる場合があります。 このようなひび割れは、炭化層が現れた場合にのみ発生します。これは、木材が燃え始めたことを意味します。 まれに発生するクリック音は、焦げた木の粒子の反発によって説明されます。

大きな丸太が変形すると、炭化層と内部木材の両方で亀裂が発生する可能性があります。 このプロセスは、火災が発生した場合、通常、爆発や破裂音を伴います。

ただし、木材が燃えるパチパチ音の原因はまだ完全には解明されていないことに注意してください。 ヤスリをかけたカバノキの丸太は、半径方向と接線方向の収縮の差が最も小さく、アスペンの丸太が最も大きいため、アスペンの丸太よりも亀裂がはるかに少ないと信じている人もいます。 しかし、高低差のあるブナはパチパチ音を全く立てません。 したがって、引張強度が高い木材ほどひび割れが起こりにくいという意見があります。 たとえば、モミは強度がほとんどないため、燃焼すると激しくひび割れます。

木材のひび割れと燃焼時のパチパチ音との本当の関係を確立することは非常に困難です。

この点でユニークな樹種はポプラです。 灰や白樺の丸太が切りたてであっても燃える場合、生のアスペンは非常に燃えにくいです。 この点で、アスペンは薪として収穫されることはほとんどなく、主に建設に使用されます。

乾燥したアスペンは燃焼してもほとんど熱を発生せず、すぐに燃えて煙突からすすが排出されると一般に信じられています。 アスペンの木は燃やしてもすすが出ないため、古代からトーチの製造に使用され、現代ではマッチの製造にも使用されてきました。

アスペンの燃焼には、通常、小さなパチパチという音が伴いますが、マツの場合は、まれではありますが、非常に強力なパチパチという音が発生します。

丸太(火災時の建物の丸太も含む)を燃やすと、シューという音、パチパチ音、カチッという音が鳴り、さらには爆発することはよく知られています。 このような音響現象にはさまざまな理由がありますが、燃焼中に薪が完全に「静か」であるとしたら奇妙です。

燃えている丸太はパチパチと音を立て、興味深いことに、それぞれが独自の方法で音を立てます。 乾燥させたブナ材をストーブに入れると、パチパチというおなじみの音がほとんど聞こえなくなることがあります。 アスペンは静かにパチパチ音を立て、炎の中の松は単に「発砲」します。蓄積された樹脂が空洞から放出され、部屋を心地よいエーテルで満たします。

木を燃やすことは、それ自体が「話す」だけでなく、他の特徴もあります。 たとえば、同じ香りのよい松を暖炉で使用しないでください。火花が飛びます。 そこで桜やリンゴの木の枝を燃やして、暖かさと心地よい香りを楽しむのが良いでしょう。 家庭用暖炉やサウナなど薪ストーブを使用する場合は、必ず専門家に相談してから薪を用意してください。

良質の薪(大量の熱を発生する)は、使用前に木材の含水率が約 15 ~ 16%(許容最大値は 25%)になるまで乾燥させる必要があると考えられています。 しかし、最も乾燥した木であっても水分は保持されています。これは、細胞腔内のいわゆる「毛細管」水、細胞膜内の「コロイド」水、および非常に少量の化学結合水です。

火が燃え上がり、木材が最初の焦げた層で覆われると、すべての水が蒸気に変わります。 ストーブの中で丸太がパチパチと音を立て続ける音は、まさに一連の微小爆発にほかなりません。 炭の繊維が切れて水蒸気が逃げてしまいます。 焦げた木の破片がお互いに跳ね返り、カチカチという大きな音を立てます。 これらすべては、木材がさまざまな化学元素に熱分解されるプロセスである熱分解の始まりを示しています。

燃焼時の音響騒音は、連続的なものと単発的(エピソード的)なものに分けられます。 継続的な騒音は、シューという音(木材の細孔からの水蒸気とガス状の熱分解生成物の乱流流出中)およびハム音(乱流の火炎燃焼による)の形で現れます。 条件付き連続騒音には、繊維全体にわたる木炭の脆性亀裂によって引き起こされる、燃焼中のよく知られた木のパチパチという音も含まれます。そのため、特徴的な亀裂は、焦げた層が現れた後にのみ発生し、燃焼が開始されたことを明確に示します(急速なだけではありません)。乾燥させます)。

一時的なクリック音は、炭化層の破片 (スケール) の跳ね返りによって発生します。 この場合、反りがあるとカーボン層の脆性亀裂が発生します。 そのため、燃えている紙でさえ、焦げて熱い炭素の残留物が必然的に収縮したり曲がったりした後でのみ「カサカサ」と音を立て始めます。 そして、巨大な丸太が反ると、炭化層だけでなく、木材の深部にある水蒸気や熱分解ガスの圧力などにより、木材にも鋭い亀裂が生じる可能性があります。 高温ガスの排出には、火災時のポップ音や爆発が伴います。

しかし、燃焼時に木材が割れる理由は完全には解明されていません。 したがって、バーチ材は接線方向と半径方向の収縮の差が最も小さく(したがって反らない)、アスペンが最も大きいため、ヤスリで磨かれたバーチ材はアスペンよりも燃焼時の亀裂がはるかに少ないと考える人もいます。 同時に、収縮差の大きいブナは燃焼時に全く割れません。 したがって、木材が硬ければ硬いほど(引張強度が高いほど)、ひび割れが少なくなると考える人もいます。 いずれにせよ、強度の低いモミは燃焼時に非常に強くひび割れます。 燃焼中のパチパチ音と亀裂の本当の関係を理解し​​て見つけることは困難です。 したがって、芸術的な彫刻のための樹種は、ひび割れの激しいもの(シデ、トネリ、カエデ、ブナ)とひび割れの弱いもの(トウヒ、マツ、モミ、スギ、カラマツ)に分けられます。

アスペンは一般に、非常に物議を醸す木材であると考えられています。 灰や白樺の薪が湿っていても燃える場合、切りたてのポプラは灯油がなければ燃えません。 アスペンは(松と同様に)建設(特に風呂用のログハウス)に使用されるため、薪として収穫されることはほとんどありません。 アスペンは「調理不可能」で、「熱がほとんどなく」、乾燥するとすぐに燃えて、煙突からすすが燃え上がると考えられています。 アスペンはほとんど煙を出しません。古くから点火用の松明を摘むのに使用されてきましたが、現在はマッチを作るのに使用されています。

たとえば、アスペンは燃焼すると、パチパチという音(「火花」、「細かく」ひび割れ)を起こします。これとは対照的に、パチパチという音はめったに発生しませんが、強力に(「シュート」)音を立てます。

「薪を燃やす」という言葉を聞くと、どんなことを連想しますか? 溶けた暖炉やストーブ、燃え盛る火。 心地よい暖かさと暖炉の熱。 飛び散る火花、そしてもちろんパチパチという音。 なぜ薪がパチパチとはじけるのか疑問に思う人はほとんどいません。 木の種類と乾燥の度合いに応じて、丸太はほとんど音響ノイズを発しないこともあれば、シューシュー、カチッ、パチパチという音が継続的に発生することもあります...沈黙の中では、木は決して燃えません。

おそらく子供の頃、「子供向けの魅力的な物理学」シリーズの本やテレビ番組が大好きだったのではないでしょうか。 日常的に起こる単純な現象は実験的に説明されることが一般的でした。 子供の頃から似たような初歩的な実験を繰り返してみてください。

燃えているストーブを開けるか、火のそばに座り、金属製のお玉、お玉、またはスプーンを逆さまにして炎に向けます。 金属の表面はすぐに水滴で覆われます。 さらに食器を火に近づけると、すすがついて黒くなります。

燃えている棒を深い容器に少なくとも2回浸します。 炎は消えていき、そのたびに早く消えます。 実は、容器内には二酸化炭素が蓄積しています。 水、石炭、ガス - これがストーブに一腕分の薪が最終的に変わるものです。

良質の薪(大量の熱を発生する)は、使用前に木材の含水率が約 15 ~ 16%(許容最大値は 25%)になるまで乾燥させる必要があると考えられています。 しかし、最も乾燥した木であっても水分は保持されています。これは、細胞腔内のいわゆる「毛細管」水、細胞膜内の「コロイド」水、および非常に少量の化学結合水です。

火が燃え上がり、木材が最初の焦げた層で覆われると、すべての水が蒸気に変わります。 ストーブの中で丸太がパチパチと音を立て続ける音は、まさに一連の微小爆発にほかなりません。 炭の繊維が切れて水蒸気が逃げてしまいます。 焦げた木の破片がお互いに跳ね返り、カチカチという大きな音を立てます。

火災の際に大きな衝撃音を聞いたことがあるかもしれません。 これらは高温ガスの一時的な放出でした 熱分解。 簡単に言えば、燃焼プロセスは木材の熱分解とその生成物の燃焼の 2 段階で構成されます。 熱分解- 最大 450 °C の温度での複雑な有機物の分解。 この場合、生成物の約 4 分の 1 が、二酸化炭素、水素、メタンなどのガスの形で直ちに放出されます。 一酸化炭素。 木材の質量のさらに約半分は、燃焼すると水と、酢酸、アルコール、その他の化合物を含むさまざまな有機物からなる液体を形成します。

しかし、火やストーブの中では、これらの液体は瞬時に蒸発するため目に見えません。 残りの塊は形成されます 木炭、80〜90%が炭素で構成されています。 非常に多孔質で、細孔に浸透する酸素との相互作用によりくすぶります。 丸太が表面から燃えると、内部の層が加熱され、内部で熱分解が始まります。 生じたガスは木の層の間に蓄積し、燃焼により外層の厚さが収縮し、熱により下の圧力が上昇すると、大きな亀裂を伴って層が破壊されます。 そして、熱の影響で木が乾燥して変形し、熱分解中に丸太上に形成された脆い石炭の破壊を引き起こすという事実により、薪は常にパチパチ音を立てます。

専門家は、さまざまな生産ニーズに合わせて、空気にアクセスせずに(またはアクセスが制限されて)特別な方法で木材を加熱する方法さえ学んでいます。

したがって、燃える丸太はパチパチ音を立て、興味深いことに、それぞれ独自の方法で音を立てます。 乾燥させたブナ材をストーブに入れると、パチパチというおなじみの音がほとんど聞こえなくなることがあります。 アスペンは静かにパチパチ音を立て、炎の中の松は単に「発砲」します。蓄積された樹脂が空洞から放出され、部屋を心地よいエーテルで満たします。

木を燃やすことは、それ自体が「話す」だけでなく、他の特徴もあります。 たとえば、同じ香りのよい松を暖炉で使用しないでください。火花が飛びます。 そこで桜やリンゴの木の枝を燃やして、暖かさと心地よい香りを楽しむのが良いでしょう。 家庭用暖炉やサウナなど薪ストーブを使用する場合は、必ず専門家に相談してから薪を用意してください。



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