Saydam cisimlerin özellikleri. Opak cisimlerin özellikleri? Büyük petrol ve gaz ansiklopedisi

Hangi renkler kısa dalga renk grubuna, orta dalga renk grubuna ve uzun dalga renk grubuna aittir?

Çevremizdeki tüm doğa, aydınlatıldığında gözle algılanan birçok farklı nesneden oluşur. Görsel algılama eylemi için nesneler gereklidir - ışık, beyin ve göz. Bunlar ışık (görünür) radyasyonlardır. İnsan gözü bu dalgaların alıcısıdır. Işık dalgaları tekdüze değildir. Bir spektrum oluştururlar. İnsan gözü tüm ışık dalgalarını aynı anda algıladığında beyaz gün ışığını yaşarız. Ancak bir ışık dalgası herhangi bir uzunlukta olabilir ve bir renk (kromatik) hissi yaratma yeteneğine sahiptir. Bir nesne, biri hariç tüm ışık dalgalarını emer; daha sonra homojen bir dalga ondan yansıtılır ve kişinin gözüne çarparak belli bir sansasyona neden olur. Göz, ışık dalgalarını uzunluklarına göre analiz eder. Işığın dalga boyu ölçüm birimi nanometredir. Belirli bir dalga boyundaki bir ışık dalgası, ancak kişinin gözünün retinasına çarptığında ve bir duyuya neden olduğunda, bizim alışılagelmiş anlayışımıza göre bir renk "haline gelir". İnsan retinası yedi rengin açıkça ayırt edilebilir duyumlarını verir: kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, çivit mavisi, mor. Ama aynı zamanda tek kelimelik adlara sahip olmadığımız 120'ye kadar ara duyu da verir. Çift ad kullanmak zorunda kalıyoruz: kırmızı-turuncu, sarı-yeşil vb. Gözlerdeki ışık dalgalarının çeşitli kombinasyonlarından kaynaklanan tüm duyular, o kadar sayısız sayıda verilebilir ki, hayal edilmesi bile zordur. Bu renkler genellikle üç gruba ayrılır: Kısa dalga renk grubu (380-500 nm.) Menekşe, Mavi-Mor, Mavi, Açık Mavi içerir. Orta dalga çiçek grubu (500-600 nm.) şunları içerir: Yeşil-Mavi, Yeşil, Sarı-Yeşil, Sarı, Sarı-Turuncu. Uzun dalga renk grubu (700-760 nm.) şunları içerir: Turuncu, Kırmızı-Turuncu, Kırmızı. 380 deniz mili 760 deniz mili Modern fikirlere göre algılanan her renk beynin bir ürünüdür. Her birimizin beyni, rengin “yaratıcısıdır”. Yani renk, görme organının ışığa maruz kalmasıyla oluşan bir duyudur. ışık+görüş=renk. Işık elektromanyetik dalga hareketidir. Görünür renk dalga boyları 380 nm arasındadır. 760 nm'ye kadar Görünür ışınlara ek olarak, sıcak cisimlerin yaydığı görünmez ışınlar da vardır. Bunlar, dalga boyu 860 nm'den az olan ultraviyole ışınlar ve dalga boyu 770 nm'den fazla olan güçlü termal özelliklere sahip kızılötesi ışınlardır. Dalga boyu 380 nm'den az olan dalgalar. - bu ultraviyoledir ve uzunluğu 760 nm'den fazladır. - Bu kızılötesi ışık. Masada Şekil 1, rengin görünür spektrumun dalga boyuna bağımlılığını göstermektedir.

Saydam cisimlerin özellikleri. Opak cisimlerin özellikleri?

Doğadaki ışık ve renk

Işık görünür radyasyondur, yani insan gözünün algıladığı frekans aralığındaki elektromanyetik dalgalardır.

Renk, bilinçli bir görsel duyum olarak algılanan maddi dünyanın özelliklerinden biridir. Bu veya bu renk, kişi tarafından görsel algı sürecinde nesnelere "atanır". Vakaların büyük çoğunluğunda, renk hissi, gözün, bu radyasyonun göz tarafından algılandığı dalga boyu aralığından (görünür aralık - 380 ila 760 nm dalga boyları) elektromanyetik radyasyon akışlarına maruz kalması sonucu ortaya çıkar.

Yüzeye düşen radyant enerji akışı, kısmen gövdenin derinliklerine nüfuz eder ve kalınlığa nüfuz ettikçe kaybolur ve kısmen yüzeyden yansıtılır. Yok olma derecesi, radyasyon akısının özelliklerine ve işlemin meydana geldiği vücudun özelliklerine bağlıdır. Bu durumda yüzeyin ışınları emdiğini söylüyorlar.

Işık ışınının tamamen sönmeden önce vücudun derinliklerine nüfuz ettiği mesafeye bağlı olarak, Tüm gövdeler geleneksel olarak şeffaf, yarı saydam ve opak olarak bölünmüştür. Yalnızca vakumun tüm ışınlara karşı kesinlikle şeffaf olduğu kabul edilir. Şeffaf cisimler arasında hava, su, cam, kristal ve bazı plastik türleri bulunur. Metaller genellikle opak olarak kabul edilir. Porselen, buzlu cam - yarı saydam gövdeler.

Bir madde veya ortam, eğer nesneler bu madde veya ortamdan görülebiliyorsa “şeffaf” olarak adlandırılır; Bu anlamda, gözün retinasına etki eden dalga boylarının tamamını veya bir kısmını ışınları absorbe etmeden veya saçmadan ileten maddeye şeffaf madde denir. Bir madde su, cam, kuvars gibi gözle görülebilen spektrumdaki ışınların tamamını veya hemen hemen tamamını serbestçe iletiyorsa buna “tamamen şeffaf” denir; Spektrumun yalnızca bazı ışınları serbestçe geçerken diğerleri emilirse, o zaman böyle bir ortama "şeffaf renkli" denir, çünkü ortam tarafından iletilen ışınlara bağlı olarak, içinden görüntülenen nesneler şu veya bu renkte renkli görünür. ; örneğin renkli cam, bir bakır sülfat çözeltisi vb. Uygun işlemle, ortamın radyasyon derecesini, onun tarafından iletilen ışınların doğasını değiştirmeden değiştirmek mümkündür; yani, örneğin bir cam plakanın yüzeyini mat hale getirerek, yani ışığı yansıtan ve dağıtan küçük düzensiz kenarlardan oluşan bir ağ ile kaplayarak, nesnelerin ana hatlarının geçeceği "yarı saydam" bir plaka hazırlanabilir. zar zor görülebilir; Şeffaf bir ortama, içinde süspanse edilmiş farklı kırılma indeksine sahip bir maddenin ince tozunu ekleyerek (süt camı, emülsiyonlar) veya neredeyse opak bir maddeyi sıvıyla (yağla emprenye edilmiş kağıt; suyla emprenye edilmiş mineral hidrofan) ıslatarak, elde ederiz. Nesnelerin dış hatlarının zaten görülebildiği, ancak ışık kaynaklarının varlığının da farklılık gösterdiği "yarı saydam" bir ortam. Dolayısıyla bir ortamın gücü öncelikle ortamdan geçerken emilen ve saçılan ışık ışınlarının miktarıyla belirlenir; ikincisi ortamın kalınlığına bağlıdır ve ışınların kat ettiği yolun kalınlığı arttıkça artar.

Çok ince opak madde katmanları (ince metal katmanları) bir miktar ışık iletir, ancak çok şeffaf cisimlerin (su) kalın katmanları bile opak olabilir. Belirli bir maddenin soğurma katsayısı iletilen ışığın dalga boyuna bağlıdır ve aynı madde için farklı dalga boylarındaki ışınlar çok farklı olabilir.

Gövdeler şeffaf veya opak olabilir. Yansıma, soğurma, iletim – yalnızca şeffaf nesneler aydınlatıldığında gerçekleşebilir. Bir nesnenin belirli bir rengi, ışığın bu nesneyle etkileşimi sonrasında yansıyan rengin dalga boyuna bağlı olarak göz tarafından sabitlenir.

Beyaz bir sayfa bu şekilde beyaz görünür çünkü tüm renkleri yansıtır. Yeşil bir nesne ağırlıklı olarak yeşil ışınları yansıtır, mavi bir nesne ise mavi ışınları yansıtır. Bir cisim üzerine düşen ışığın tamamını soğuruyorsa siyah olarak algılanır.

Hava ortamı mor, mavi ve camgöbeği ışınların bir kısmını tutar ve dağıtır, geri kalanını neredeyse hiçbir müdahale olmadan iletir. Sonuç olarak başımızın üstünde mavi bir gökyüzü var. Sabah ve akşam şafakları sıcak renklerle boyanır, çünkü atmosferin daha kalın bir katmanını kıran güneş ışığı birçok soğuk ışınını kaybeder. Güneş tarafından aydınlatılan dağların doruklarındaki kar ise, beyaz yüzeyden yansıyan parlak ışığın bize doğru gelen kısa dalga (soğuk) ışınların bir kısmını kaybetmesi nedeniyle pembemsi görünür.

Işınların yansıması. Pürüzsüz bir yüzeye düşen ışık ışını, ondan aynı açıyla yansıtılır, yani. Işının geliş açısı yansıma açısına eşittir. Işık ışınlarının yansımasının doğasına bağlı olarak yüzeyler ayna, parlak ve mat olarak ayrılır.

Ayna yüzeyleri, ışın akısının neredeyse tamamını, aynı açıda, saçılmadan yüzeye yansıtır.

Emaye boyalarla boyanmış olanlar gibi parlak yüzeyler, ışınların önemli bir bölümünü aynaya yakın bir yönde yansıtır ve bir miktar dağıtır. Bu tür yüzeylere örnek olarak emaye boyalarla boyanmış yüzeyler gösterilebilir.

Mat yüzeyler, bazı pürüzlülüklerin (örneğin, taze kurumuş sıva, yapışkan boya ile kaplanmış bir duvar, boyasız ahşap) bir sonucu olarak ışık ışınlarını dağıtır.

Sayfa 1


Şeffaf madde yapısına göre amorf ve kristal olarak ikiye ayrılır. Amorf malzemenin bir kısmı şeffaf ve opak kristaller arasında bağlayıcı bir maddedir veya 4 - 120 mikron çapında taneler halinde sunulur. Daha küçük çaplı toplar genellikle homojendir, daha büyük olanlar ise amorf veya kristalin kapanımlar içeren amorftur. Amorf topların çoğunluğu renksiz veya kahverengimsi sarı veya siyahtır. Siyah toplar genellikle 1 - 2 μm genişliğinde kristal bir halo ile veya kristal kabuklarla çevrilidir. Elde edilen N değerleri dikkate alındığında, amorf maddenin esas olarak çeşitli kimyasal bileşimlere sahip camsı bir kütleden oluştuğu varsayılabilir.  

Bir pencere camı tabakası gibi şeffaf bir maddenin aynı zamanda belirli miktarda emici kalıntılar içermesi gerekir, çünkü böyle bir tabaka ışık ışınlarının yoluna yerleştirildiğinde ışık yoğunluğunda hafif bir azalma olur. Ayrıca cam biraz ısınır.  

Siyah olmayan şeffaf maddeler radyasyon olayının bir kısmını üzerlerine iletir. Geçirgenlik katsayıları Tv ve m'yi sırasıyla madde tarafından iletilen spektral ve toplam enerjinin kesirleri olarak tanımlayalım.  


Elmas, ışık ışınlarını son derece güçlü bir şekilde kıran, renksiz, şeffaf bir maddedir. Yüz merkezli kübik bir kafeste kristalleşir. Bu durumda, atomların bir yarısı, bir küpün yüzlerinin köşelerinde ve merkezlerinde, diğeri ise - başka bir küpün yüzlerinin köşelerinde ve merkezlerinde, birinciye göre uzamsal yönünde yer değiştirmiş halde bulunur. diyagonal. Dörtyüzlüdeki atomlar arasındaki mesafe 0 154 nm'dir.  

Elektromanyetik dalgalar için şeffaf maddeler, manyetik özellikleri türlerine çok az bağlı olan dielektriklerdir, dolayısıyla göreceli manyetik geçirgenlikleri birlik olarak alınabilir.  

Elektromanyetik dalgalar için şeffaf maddeler, manyetik özellikleri türlerine çok az bağlı olan dielektriklerdir, dolayısıyla göreceli manyetik geçirgenlikleri birliğe eşit alınabilir.  


Moleküler veya kristal yapılarında simetri eksikliği ile karakterize edilen birçok şeffaf madde, polarize radyasyon düzlemini döndürme yeteneğine sahiptir. Bu tür maddelere optik olarak aktif denir.  

Moleküler veya kristal yapıda simetri eksikliği ile karakterize edilen birçok şeffaf madde, polarize radyasyon düzlemini döndürme yeteneğine sahiptir (düzlem polarize radyasyonun doğası hakkında kısa bilgi Bölüm'de verilmiştir. Bu tür maddelere optik olarak aktif denir) Polarizasyon düzleminin dönme açısı, bir optik olarak aktif bileşikten diğerine büyük ölçüde değişir. Dönme derecesi, radyasyon yolundaki moleküllerin sayısına veya çözeltiler için, bunların konsantrasyonuna ve kabın uzunluğuna bağlıdır. radyasyonun dalga boyuna ve sıcaklığa bağlıdır.  

Her şeffaf maddenin kendi absorpsiyon spektrumu vardır. Şeffaf bir madde tüm renkteki ışınları eşit bir şekilde emerse, o zaman iletilen ışıkta beyaz ışıkla aydınlatıldığında renksizdir ve renkli olarak aydınlatıldığında aydınlatıldığı ışınların rengine sahiptir. Tüm renkteki ışınların çok güçlü bir şekilde emilmesi nedeniyle vücut bize siyah görünür. Bir cisim seçici soğurma özelliğine sahip olduğunda, ilettiği renklerden birinin ışınlarıyla aydınlatıldığında cisim aynı renge boyanır.  

Moleküler veya kristal yapılarında simetri eksikliği ile karakterize edilen birçok şeffaf madde, polarize radyasyon düzlemini döndürme yeteneğine sahiptir. Bu tür maddelere optik olarak aktif denir. Bunlardan en ünlüsü kuvars ve şekerdir. Ancak birçok organik ve inorganik bileşik de bu özelliğe sahiptir. Polarizasyon düzleminin dönme açısı farklı maddeler için geniş bir aralıkta değişir. Dönme, ışık ışınına bakan bir gözlemci için saat yönünde meydana gelirse sağa (), saat yönünün tersine olursa sola (-) denir. Herhangi bir karmaşık madde için dönme açısı, ışık ışınının yolunda bulunan moleküllerin sayısına veya bir çözelti durumunda ikincisinin konsantrasyonuna ve kabın uzunluğuna bağlıdır. Aynı zamanda radyasyonun dalga boyuna ve sıcaklığına da bağlıdır.  

Önceki paragraflardaki materyali incelerken bazı maddelerle zaten tanıştınız. Örneğin, bir hidrojen gazı molekülü, hidrojen kimyasal elementinin iki atomundan oluşur - H + H = H2.

Basit maddeler aynı cins atomlardan oluşan maddelerdir

Bildiğiniz basit maddeler şunları içerir: oksijen, grafit, kükürt, nitrojen, tüm metaller: demir, bakır, alüminyum, altın vb. Kükürt yalnızca kükürt kimyasal elementinin atomlarından oluşurken, grafit karbon kimyasal elementinin atomlarından oluşur.

Kavramlar arasında net bir ayrım yapmak gerekiyor "kimyasal element" Ve "Basit mesele". Örneğin elmas ve karbon aynı şey değildir. Karbon kimyasal bir elementtir ve elmas, karbon kimyasal elementinin oluşturduğu basit bir maddedir. Bu durumda kimyasal element (karbon) ile basit madde (elmas) farklı şekilde adlandırılır. Genellikle bir kimyasal element ve ona karşılık gelen basit madde aynı şekilde adlandırılır. Örneğin, oksijen elementi basit bir madde olan oksijene karşılık gelir.

Bir elementten nerede bahsettiğimizi ve bir maddeden nerede bahsettiğimizi ayırt etmeyi öğrenmek gerekir! Örneğin oksijenin suyun bir parçası olduğunu söylediklerinde oksijen elementinden bahsediyoruz. Oksijenin nefes almak için gerekli bir gaz olduğunu söylediklerinde basit bir madde olan oksijenden bahsediyoruz.

Kimyasal elementlerin basit maddeleri iki gruba ayrılır - metaller ve metal olmayanlar.

Metaller ve metal olmayanlar fiziksel özellikleri bakımından radikal biçimde farklıdır. Cıva hariç tüm metaller normal koşullar altında katı maddelerdir. tek sıvı metal. Metaller opaktır ve karakteristik bir metalik parlaklığa sahiptir. Metaller sünektir ve ısıyı ve elektriği iyi iletir.

Ametaller fiziksel özellikleri bakımından birbirine benzemez. Yani hidrojen, oksijen, nitrojen gaz, silikon, kükürt, fosfor katıdır. Metal olmayan tek sıvı, kahverengimsi kırmızı bir sıvı olan bromdur.

Bor kimyasal elementinden astatin kimyasal elementine geleneksel bir çizgi çizerseniz, Periyodik Sistemin uzun versiyonunda çizginin üstünde ve altında metalik olmayan elementler vardır - metal. Periyodik Tablonun kısa versiyonunda bu çizginin altında metalik olmayan elementler, üstünde ise hem metalik hem de metalik olmayan elementler bulunmaktadır. Bu, Periyodik Tablonun uzun versiyonunu kullanarak bir elementin metalik mi yoksa metalik olmayan mı olduğunu belirlemenin daha uygun olduğu anlamına gelir. Bu ayrım keyfidir, çünkü tüm elementler şu veya bu şekilde hem metalik hem de metalik olmayan özellikler sergiler, ancak çoğu durumda bu dağılım gerçeğe karşılık gelir.

Karmaşık maddeler ve sınıflandırılması

Basit maddelerin bileşimi yalnızca bir tür atom içeriyorsa, karmaşık maddelerin bileşiminin en az iki olmak üzere birçok farklı türde atom içereceğini tahmin etmek kolaydır. Karmaşık bir maddeye örnek, kimyasal formülünü bildiğiniz sudur; H2O. Su molekülleri iki tür atomdan oluşur: hidrojen ve oksijen.

Karmaşık maddeler- çeşitli türde atomlar içeren maddeler

Aşağıdaki deneyi yapalım. Kükürt ve çinko tozlarını karıştırın. Karışımı metal bir levha üzerine yerleştirin ve tahta bir meşale kullanarak ateşe verin. Karışım tutuşur ve parlak bir alevle hızla yanar. Kimyasal reaksiyonun tamamlanmasından sonra kükürt ve çinko atomlarını içeren yeni bir madde oluştu. Bu maddenin özellikleri, başlangıç ​​​​maddelerinin - kükürt ve çinko - özelliklerinden tamamen farklıdır.

Karmaşık maddeler genellikle iki gruba ayrılır: inorganik maddeler ve türevleri ile organik maddeler ve türevleri.Örneğin kaya tuzu inorganik bir maddedir, patatesin içerdiği nişasta ise organik bir maddedir.

Maddelerin yapı türleri

Maddeleri oluşturan taneciklerin türüne göre maddeler maddelere ayrılır. Moleküler ve moleküler olmayan yapı.

Madde çeşitli yapısal parçacıklar içerebilir, atomlar, moleküller, iyonlar gibi. Sonuç olarak üç tür madde vardır: atomik, iyonik ve moleküler yapıya sahip maddeler. Farklı yapıdaki maddeler farklı özelliklere sahip olacaktır.

Atomik yapıya sahip maddeler

Atomik yapıdaki maddelere bir örnek, karbon elementinin oluşturduğu maddelerdir: grafit ve elmas. Bu maddeler yalnızca karbon atomları içerir ancak bu maddelerin özellikleri çok farklıdır. Grafit– gri-siyah renkli, kırılgan, kolayca eksfoliye olan bir madde. Elmas– şeffaf, gezegendeki en sert minerallerden biri. Aynı cins atomdan oluşan maddeler neden farklı özelliklere sahiptir? Her şey bu maddelerin yapısıyla ilgili. Grafit ve elmastaki karbon atomları farklı şekillerde bir araya gelir. Atomik yapıya sahip maddeler yüksek kaynama ve erime noktalarına sahiptirler, genellikle suda çözünmezler ve uçucu değildirler.

Kristal kafes - bir kristalin yapısını analiz etmek için sunulan yardımcı bir geometrik görüntü

Moleküler yapının maddeleri

Moleküler yapının maddeleri– Bunların neredeyse tamamı sıvı ve çoğu gaz halindeki maddelerdir. Kristal kafesi moleküller içeren kristal maddeler de vardır. Su moleküler yapıya sahip bir maddedir. Buzun da moleküler bir yapısı vardır, ancak sıvı sudan farklı olarak tüm moleküllerin kesin bir şekilde düzenlendiği kristal bir kafesi vardır. Moleküler yapıya sahip maddeler düşük kaynama ve erime noktalarına sahiptir, genellikle kırılgandır ve elektriği iletmezler.

İyonik yapının maddeleri

İyonik yapıya sahip maddeler katı kristalli maddelerdir. İyonik bileşik maddenin bir örneği sofra tuzudur. Kimyasal formülü NaCl'dir. Gördüğümüz gibi NaCl iyonlardan oluşur Na+ ve Cl⎺, kristal kafesin belirli yerlerinde (düğümlerinde) dönüşümlü olarak. İyonik yapıya sahip maddeler yüksek erime ve kaynama noktalarına sahiptir, kırılgandır, genellikle suda yüksek oranda çözünür ve elektrik akımını iletmez.

“Atom”, “kimyasal element” ve “basit madde” kavramlarını birbirine karıştırmamak gerekir.

  • "Atom"– belirli bir kavram, çünkü atomlar gerçekten var.
  • "Kimyasal element"– bu kolektif, soyut bir kavramdır; Doğada bir kimyasal element, serbest veya kimyasal olarak bağlı atomlar, yani basit ve karmaşık maddeler şeklinde bulunur.

Kimyasal elementlerin ve bunlara karşılık gelen basit maddelerin adları çoğu durumda aynıdır.

Bir karışımın bir malzemesinden veya bileşeninden bahsettiğimizde - örneğin bir şişe klor gazıyla, sulu bir brom çözeltisiyle doldurulur, bir parça fosfor alalım - basit bir maddeden bahsediyoruz. Klor atomunun 17 elektron içerdiğini, maddenin fosfor içerdiğini, molekülün iki brom atomundan oluştuğunu söylersek bir kimyasal elementi kastediyoruz.

Basit bir maddenin (bir parçacık topluluğu) özellikleri (özellikleri) ile bir kimyasal elementin (belirli bir türden izole edilmiş bir atom) özellikleri (özellikleri) arasında ayrım yapmak gerekir, aşağıdaki tabloya bakın:

Karmaşık maddeler ayırt edilmelidir karışımlar aynı zamanda farklı unsurlardan oluşan.

Karışımın bileşenlerinin niceliksel oranı değişken olabilir, ancak kimyasal bileşikler sabit bir bileşime sahiptir.

Örneğin, bir bardak çaya bir veya birkaç kaşık şeker ve sakaroz molekülleri ekleyebilirsiniz. С12Н22О11 tam olarak içerir 12 karbon atomu, 22 hidrojen atomu ve 11 oksijen atomu.

Böylece bileşiklerin bileşimi tek bir kimyasal formülle açıklanabilir ve bileşim karışım yok.

Karışımın bileşenleri fiziksel ve kimyasal özelliklerini korur. Örneğin demir tozunu kükürtle karıştırırsanız iki maddenin karışımı oluşur. Bu karışımdaki hem kükürt hem de demir özelliklerini korur: demir bir mıknatıs tarafından çekilir ve kükürt su tarafından ıslanmaz ve yüzeyinde yüzer.

Kükürt ve demir birbiriyle reaksiyona girerse aşağıdaki formüle sahip yeni bir bileşik oluşur: FeS demir veya kükürt özelliklerine sahip olmayan, ancak kendine has özelliklere sahip olan. Bağlantıda FeS demir ve kükürt birbirine bağlıdır ve karışımları ayırmak için kullanılan yöntemlerle bunları ayırmak imkansızdır.

Böylece maddeler çeşitli parametrelere göre sınıflandırılabilir:

Konuyla ilgili bir makaleden sonuçlar Basit ve karmaşık maddeler

  • Basit maddeler- Aynı türden atomlar içeren maddeler
  • Basit maddeler metaller ve metal olmayanlar olarak ikiye ayrılır
  • Karmaşık maddeler- çeşitli türde atomlar içeren maddeler
  • Karmaşık maddeler ikiye ayrılır organik ve inorganik
  • Atomik, moleküler ve iyonik yapıya sahip maddeler vardır, özellikleri farklıdır
  • Kristal hücre– kristal yapıyı analiz etmek için tanıtılan yardımcı bir geometrik görüntü
Kimya çoğumuza çok sıkıcı bir bilim gibi görünüyor. Hesaplamalara benziyor ama sayıların yerine harfler var. Matematik problemlerini alfabeyle çözme konusunda heyecanlanmak için benzersiz bir psikopat olmanız gerekir. Ancak YouTube'da "kimya" diye arama yaparsanız, şüphesiz aklınızı başınızdan alacak gerçekten harika şeyler göreceksiniz.

7. Hipnotik bromik asit

Satıcınız şehir dışında ve günlük LSD dozunuzu mu kaçırdınız? Sorun değil. Kendi ellerinizle sanal değil gerçek bir lav lambası yaratmak için ihtiyacınız olan tek şey iki basit madde ve bir Petri kabıdır. Şakaydı yoksa gelip siteyi kapatacaklar...

Bilime göre, Belousov-Zhabotinsky reaksiyonu, "geçiş grubu metal iyonlarının çeşitli, genellikle organik indirgeyici ajanların asidik sulu bir ortamda bromik asit ile oksidasyonunu katalize ettiği" bir "salınımlı kimyasal reaksiyondur"; çıplak gözle gözlemlenebilecek karmaşık uzaysal-zamansal yapılar." Bu, asidik bir çözeltiye biraz brom attığınızda ortaya çıkan hipnotik olgunun bilimsel açıklamasıdır.

Asit, bromu, bromür adı verilen bir kimyasala dönüştürür (tamamen farklı bir renk alır) ve bromür, içinde yaşayan bilim elfleri inatçı pislikler olduğu için hızla broma döner. Reaksiyon defalarca tekrarlanarak inanılmaz dalga benzeri yapıların hareketini sonsuz bir şekilde izlemenize olanak tanır.

6. Berrak kimyasallar anında siyaha döner.

Soru: Sodyum sülfit, sitrik asit ve sodyum iyodürü karıştırırsanız ne olur? Doğru cevap aşağıdadır:

Yukarıdaki malzemeleri belirli oranlarda karıştırdığınızda sonuç, başlangıçta berrak renkte olan ve sonra aniden siyaha dönen kaprisli bir sıvıdır. Bu deneye İyot Saati adı veriliyor. Basitçe söylemek gerekirse, bu reaksiyon, belirli bileşenlerin konsantrasyonları kademeli olarak değişecek şekilde birleştiğinde meydana gelir. Belirli bir eşiğe ulaştığında sıvı siyaha döner.
Ama hepsi bu değil. Malzemelerin oranını değiştirerek tam tersi bir reaksiyon elde etme şansına sahip olursunuz:

Ayrıca çeşitli maddeler ve formüller kullanarak (örneğin, isteğe bağlı olarak Briggs-Rauscher reaksiyonu), rengini sürekli olarak sarıdan maviye değiştirecek şizofrenik bir karışım oluşturabilirsiniz.

5. Mikrodalgada plazma oluşturmak

Arkadaşınızla eğlenceli bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama bir sürü belirsiz kimyasala ya da bunları güvenli bir şekilde karıştırmak için gereken temel bilgiye erişiminiz yok mu? Umutsuzluğa kapılmayın! Bu deney için ihtiyacınız olan tek şey üzüm, bıçak, bardak ve mikrodalga fırındır. Öyleyse bir üzüm alın ve ikiye bölün. Parçalardan birini bıçakla tekrar ikiye bölün, böylece bu çeyrekler kabukla birbirine bağlı kalsın. Bunları mikrodalgaya yerleştirin ve ters bir camla örtün, fırını açın. Sonra geri çekilin ve uzaylıların kesilmiş meyveyi çalmasını izleyin.

Aslında gözlerinizin önünde olup bitenler, çok az miktarda plazma oluşturmanın yollarından biridir. Okuldan beri maddenin üç hali olduğunu biliyorsunuz: katı, sıvı ve gaz. Plazma esasen dördüncü tiptir ve sıradan gazın aşırı ısıtılmasıyla elde edilen iyonize bir gazdır. Üzüm suyunun iyon açısından zengin olduğu ortaya çıktı ve bu nedenle basit bilimsel deneyler yapmak için en iyi ve en uygun fiyatlı araçlardan biri.

Ancak mikrodalgada plazma oluşturmaya çalışırken dikkatli olun çünkü camın içinde oluşan ozon büyük miktarlarda toksik olabilir!

4. Laminer akış

Kahveyi sütle karıştırırsanız, bir daha asla bileşenlerine ayıramayacağınız bir sıvı elde edersiniz. Bu sıvı haldeki tüm maddeler için geçerli değil mi? Sağ. Ama laminer akış diye bir şey var. Bu sihrin nasıl gerçekleştiğini görmek için, birkaç damla çok renkli boyayı mısır şurubu içeren şeffaf bir kaba koyun ve her şeyi dikkatlice karıştırın...

... ve sonra aynı hızda tekrar karıştırın, ancak şimdi ters yönde.

Laminer akış her koşulda ve farklı sıvı türleri kullanılarak meydana gelebilir, ancak bu durumda bu olağandışı olay, boyalarla karıştırıldığında çok renkli katmanlar oluşturan mısır şurubunun viskoz özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Yani, eylemi ters yönde de aynı derecede dikkatli ve yavaş bir şekilde gerçekleştirirseniz, her şey orijinal yerine geri dönecektir. Zamanda geriye yolculuk etmek gibi!

3. Sönmüş bir mumu duman izi arasından yakmak

Oturma odanızı veya tüm evi havaya uçurma riski olmadan bu numarayı evde deneyebilirsiniz. Bir mum yak. Onu üfleyin ve yangını derhal duman yoluna getirin. Tebrikler: başardınız, artık gerçek bir ateş ustasısınız.

Ateş ile mum arasında bir tür aşk olduğu ortaya çıktı. Ve bu duygu sandığınızdan çok daha güçlü. Balmumunun hangi durumda olduğu önemli değil - sıvı, katı, gaz halinde - ateş yine de onu bulacak, onu ele geçirecek ve cehenneme kadar yakacaktır.

2. Ezildiğinde parıldayan kristaller

Burada europium tetrakis adı verilen ve tribolüminesans etkisi gösteren bir kimyasal var. Ancak yüz defa okumaktansa bir kere görmek daha iyidir.

Bu etki, kinetik enerjinin doğrudan ışığa dönüşmesi nedeniyle kristal cisimler yok edildiğinde ortaya çıkar.

Bütün bunları kendi gözlerinizle görmek istiyorsanız, ancak elinizde europium tetrakis yoksa, önemli değil: en sıradan şeker bile işe yarayacaktır. Karanlık bir odada oturun, birkaç küp şekeri blendera koyun ve havai fişeklerin güzelliğinin tadını çıkarın.

18. yüzyılda pek çok kişi bilimsel olayların hayaletler, cadılar ya da cadı hayaletleri tarafından meydana getirildiğini düşünürken, bilim insanları bu etkiyi karanlıkta şeker çiğneyip onlardan kaçanlara gülerek "sıradan ölümlülerle" dalga geçmek için kullandılar. ateş gibi .

1. Yanardağın içinden çıkan cehennem gibi bir canavar

Cıva(II) tiyosiyanat görünüşte masum beyaz bir tozdur, ancak onu ateşe verdiğiniz anda sizi ve tüm dünyayı yutmaya hazır efsanevi bir canavara dönüşür.

Kimya ile ilgili bir şey mi arıyorsunuz? Belki de son arama sorgunuz termal etiket satın almaktı ve buraya geldiniz, o zaman burada da bağlantıyı kullanarak - aradığınız şey - veya daha doğrusu termal etiketlerin basılması ve satışı konusunda yardımcı olacağım.

Not: Benim adım alexander. Bu benim kişisel, bağımsız projem. Yazıyı beğendiyseniz çok sevindim. Siteye yardım etmek ister misiniz? Son zamanlarda aradığınız şey için aşağıdaki reklama bakmanız yeterli.

Telif hakkı sitesi © - Bu haber siteye aittir ve blogun fikri mülkiyetindedir, telif hakkı yasasıyla korunmaktadır ve kaynağa aktif bağlantı olmadan hiçbir yerde kullanılamaz. Devamını oku - "Yazarlık hakkında"

Aradığın şey bu mu? Belki de bu, uzun zamandır bulamadığınız bir şeydir?




Makaleyi beğendin mi? Arkadaşlarınla ​​paylaş!