¿Alguien tiene los materiales para un experimento científico sencillo?

Palillo Mágico

Pensando: ¿El palillo nadará con el terrón de azúcar en el agua o con el jabón en el agua?

Materiales: palillos, un recipiente con agua, jabón, terrones de azúcar.

Funcionamiento:

1. Coloca con cuidado el palillo sobre el agua.

2. Coloca los terrones de azúcar en el recipiente, lejos de los palillos. El palillo se moverá en dirección al terrón de azúcar.

3. Cambia un recipiente con agua, mete con cuidado el palillo en el agua y ahora pon el jabón en el recipiente cerca del palillo. El palillo se mantendrá alejado del jabón.

Explicación:

Cuando coloques el terrón de azúcar en el centro del recipiente, el terrón de azúcar absorberá un poco de agua, por lo que habrá un pequeño flujo de agua en la dirección de El terrón de azúcar y el palillo seguirán. Muévete con la corriente. Sin embargo, cuando pones el jabón en el recipiente, la tensión superficial en los lados del recipiente es más fuerte, por lo que tiras del palillo hacia afuera.

Creación: Pruébalo. Si el azúcar y el jabón fueran reemplazados por otras sustancias, ¿en qué dirección nadaría el palillo?

El papel perforado puede retener agua.

Pensando: ¿Por qué el papel perforado puede bloquear el agua?

Materiales: una botella, un alfiler, un trozo de papel y un vaso lleno de agua coloreada.

Funcionamiento:

1. Llena la botella vacía con agua coloreada.

2. Utiliza un alfiler para hacer muchos agujeros en el papel blanco.

3. Tapar la boca de la botella con papel perforado.

4. Presiona el papel con las manos y voltea la botella para que la boca de la botella quede hacia abajo.

5. Retira suavemente la mano, el papel tapará la boca de la botella y el agua no saldrá por el agujero.

Explicación:

Un trozo de papel delgado puede contener el agua de la botella porque la presión atmosférica actúa sobre el papel, creando un tirón hacia arriba. El agua no se escapará por los pequeños agujeros porque el agua tiene tensión superficial. El agua forma una película de agua en la superficie del papel y el agua no se escapará. Es como un paraguas hecho de tela. Aunque esta tela tiene muchos agujeros pequeños, todavía no gotea.

El secreto del pañuelo

Piensa: Coloca el pañuelo debajo del grifo y abre el grifo. ¿El agua corre por el pañuelo?

Materiales: 1 vaso, 1 pañuelo, 1 goma elástica.

Proceso:

1. Tapar la copa con un pañuelo y atarlo con una goma elástica.

2.Deja que el agua fluya sobre el pañuelo.

3. Cierra el grifo después de que el agua fluya hacia la taza durante unos siete u ocho minutos.

4. Dale la vuelta a la taza rápidamente.

Descripción:

1. Al descargar agua desde la parte superior de la taza, el agua fluirá hacia la taza a través del pañuelo.

2. Cuando la taza se pone boca abajo, el agua no saldrá debido a la presión atmosférica.

Extensión:

¿Qué pasa con el agua que entra y sale si la tela que cubre el pañuelo es diferente (como algodón o toalla o lino)?

1. Haz experimentos de medición y experimenta la vida.

Después de aprender a usar una balanza para medir la masa de un objeto, primero estima la masa de un huevo y luego usa la balanza para medirlo y ver si tu estimación es precisa. Luego pesa 10 huevos en una báscula y calcula el peso promedio de cada huevo para compararlo con tu estimación.

2. Hacer experimentos de inercia está a punto de fallar.

Coloca un trozo de cartón en el borde de un vaso lleno hasta la mitad con agua, y luego coloca un huevo sobre el cartón. De repente, saca el cartón con la mano y el huevo caerá de forma segura en el vaso.

3. Realizar experimentos de inercia y emitir juicios precisos.

Coloca un huevo crudo y un huevo cocido sobre la mesa y gíralos a la misma velocidad. Debido a que la yema y la clara de los huevos cocidos son fijas, giran muy suavemente, mientras que los huevos crudos dejan de girar rápidamente debido a la inercia, por lo que se puede juzgar con precisión si los huevos crudos están cocidos.

4. Realizar experimentos de presión, que sean intuitivos y claros.

Aplasta un huevo con las manos, ya que la superficie del huevo está estresada uniformemente y la presión es pequeña, es difícil aplastarlo. Sin embargo, si usamos la misma mano para exprimir dos huevos, los huevos se aplastarán fácilmente debido a la pequeña área de contacto y la alta presión entre los huevos.

5. Hacer experimentos de presión atmosférica es muy divertido.

Pon una capa de arena en el fondo de un frasco que sea un poco más pequeño que la boca de un huevo, enciende el algodón empapado en alcohol y rápidamente introdúcelo en el frasco. Posteriormente, los huevos duros pelados taparán la boca del tarro. Después de un tiempo, los huevos duros serán tragados por la botella de vidrio debido a la presión atmosférica.

6.Hacer experimentos de flotabilidad es animado e interesante.

Pon un huevo crudo en un vaso lleno de agua y podrás observar cómo el huevo se hunde en el agua. Luego agrega sal poco a poco a la taza, revolviendo constantemente, donde puedas ver los huevos suspendidos en el agua. Continúe agregando sal a la taza hasta que los huevos floten en el agua. A partir de esto podemos ver los tres estados de los huevos en agua salada.

Experimentos biológicos:

Cómo preparar especímenes de venas de hojas de plantas

1. Objetivo del experimento:

1. muestras de venas

2. Las clases de biología cultivan la capacidad práctica y el interés.

2. Fármacos:

NaOH (fuertemente corrosivo, se debe tener especial cuidado al utilizarlo), Na2CO3, agua oxigenada (o polvo blanqueador) y colorantes.

3. Equipo:

Vaso de precipitados, hornillo eléctrico, pinzas grandes, cepillo de dientes, plato de plástico, varilla de vidrio, balde de plástico pequeño, papel absorbente (o papel higiénico)

4. Pasos de operación:

1. Selección de material: seleccione hojas con hojas gruesas, tamaño moderado, hojas planas y venas ricas (como hojas de osmanthus y hojas de bodhi), lávelas con agua limpia y déjelas secar. aparte.

2. Preparación de la solución: Pesar 35 g de NaOH y 25 g de Na2CO3 en un vaso de precipitados, añadir 1 litro de agua para disolver y preparar una solución.

3. Calentamiento: Utilice una estufa eléctrica para calentar la solución. Cuando la solución esté a punto de hervir, sumerja la cuchilla en la solución. En este punto, baje la temperatura de la estufa eléctrica y revuelva mientras calienta, el tiempo de calentamiento depende de las hojas; Después de dos o tres minutos, puedes sacar un trozo y observarlo hasta que las hojas se pongan marrones (o se caiga el mesófilo).

4. Enjuague: Deje de calentar, utilice unas pinzas para quitar las hojas, póngalas en un pequeño cubo de plástico lleno de agua limpia y enjuague (normalmente más de dos veces).

5. Cepillar: Coloca las hojas en un plato de plástico, añade una capa de agua, inclina el cepillo de dientes (en un ángulo de unos 45 grados con respecto al plano horizontal) y cepilla suavemente la carne picada a lo largo del borde. venas de las hojas. Al cepillarte, presta atención: cepilla solo en una dirección (nunca cepilles hacia adelante y hacia atrás) para evitar dañar las venas. Al cepillarse, comience desde atrás, limpie la espalda y luego el frente. El método de eliminación se puede utilizar en los bordes de las venas principales. Después del cepillado, colóquelo sobre papel absorbente (o papel higiénico) para que se seque.

6. Decoloración: Utiliza peróxido de hidrógeno al 20% (o polvo blanqueador) para blanquear las nervaduras de las hojas.

7. Teñido y pintura: Puedes usar mercurocromo, jarabe de púrpura o magenta para teñir las venas, o puedes dibujar sobre las venas.

8. Pegar y pegar: Después del secado, puedes pegarlo con papel y pegarlo para guardarlo.

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El poder de los palillos

Piensa: inserta un palillo en una taza de arroz y luego levántalo. ¿Pueden los palillos levantar el arroz y las tazas?

Materiales: un vaso de plástico, un vaso de arroz y un palillo de bambú.

Funcionamiento:

1. Llena el vaso de plástico con arroz.

2. Presiona el arroz en la taza con las manos.

3. Sujeta el arroz con las manos e introduce los palillos entre los dedos.

4. Levanta suavemente los palillos con las manos, y la taza y el arroz se levantarán juntos.

Explicación:

Debido a la compresión entre los granos de arroz en la taza, el aire en la taza se expulsa y la presión fuera de la taza es mayor que la presión dentro de la taza. taza, haciendo que los palillos y los granos de arroz queden bien apretados. El suelo se une para que los palillos puedan sostener la taza de arroz.

Carrera de botellas

Pensamiento: Dos botellas del mismo peso, una llena de arena y otra llena de agua, ruedan hacia abajo desde un lugar alto. ¿Quién llegará primero a la meta?

Materiales: Dos botellas del mismo tamaño y peso, arena, agua, una tabla de madera rectangular, dos libros gruesos.

Funcionamiento:

1. Utilice una tabla de madera rectangular y dos libros para hacer una pendiente.

2. Vierta agua en otra botella y vierta arena en la botella.

3. Coloca las dos botellas sobre el tablero y déjalas rodar hacia abajo a la misma altura inicial al mismo tiempo.

4. La botella llena de agua llega a la meta antes que la botella llena de arena.

Explicación:

La fricción entre la arena y la pared interior de la botella es mucho mayor que la del agua. También hay fricción entre la arena, por lo que su velocidad de deslizamiento es más lenta. que el de la botella llena de agua.

Creación: ¡Cambia las sustancias de la botella y déjalas competir!

Periódicos pagados

Pensamiento: Sin pegamento, cinta adhesiva, etc., los periódicos pueden pegarse a la pared y no se caerán. ¿Sabes por qué?

Materiales: 1 lápiz; 1 periódico.

Pasos:

1. Desdobla el periódico y colócalo en la pared.

2. Después de frotar rápidamente el periódico con un lado del lápiz unas cuantas veces, el periódico no se caerá como si estuviera pegado a la pared.

3. Levante una esquina del periódico y luego suéltelo. La pared succionará la esquina levantada.

Retira lentamente el periódico de la pared, prestando atención a la estática.

Descripción:

1. Borra el lápiz para cargar el periódico.

2. El periódico cargado fue succionado contra la pared.

Cuando el aire interior está seco (especialmente en invierno), si quitas los periódicos de la pared, escucharás un chasquido estático.

Creación: pruébalo. ¿Hay algo más que se pueda pegar a la pared mediante electricidad estática sin utilizar pegamento?

La separación de la pimienta y la sal

Pensamientos: Accidentalmente mezclé los condimentos de la cocina: pimienta y sal. ¿Cómo los separo?

Ingredientes: pimienta, sal, cuchara de plástico, plato pequeño.

Funcionamiento:

1. Mezclar sal y pimienta.

2. Revuelva uniformemente con los palillos.

3. Frota la cuchara de plástico sobre la ropa y colócala encima de la sal y la pimienta.

4. El pimiento se pega primero a la cuchara.

5. Mueve ligeramente la cuchara de plástico hacia abajo.

6. Después de salar, pegarse a la cuchara.

Explicación:

La razón por la que la pimienta se adsorbe electrostáticamente antes que la sal es porque pesa menos que la sal.

Crear:

¿Puedes separar otros ingredientes mezclados de esta manera?

Globos inflados

Pensando: ¿Cuándo dos globos se atraerán y cuándo se repelerán?

Materiales: 2 globos inflables, 1 cordel, 1 cartulina.

Funcionamiento:

1 Infla dos globos respectivamente y haz un nudo en la boca.

Une los dos globos con una cuerda.

Frota el globo en tu cabello (o suéter).

Levanta la parte media de la cuerda y los dos globos se separarán inmediatamente.

5 Coloca el cartón entre los dos globos. La electricidad de los globos hace que se sientan atraídos por el cartón.

Explicación:

La electricidad de un globo repele la electricidad del otro globo.

La electricidad de los dos globos los atrae hacia el cartón.

Creación: ¿Se pueden utilizar otros pequeños experimentos para ilustrar que los globos están cargados?

Bonitas marcas de agua

Pensando: Los hermosos diseños en papel de arroz no están dibujados, pero ¿cómo se hacen?

Materiales: 1 palangana, 1-2 papeles de arroz, 1 palillo, 1 bastoncillo de algodón, 1 botella de tinta y agua (aproximadamente media palangana).

Operación:

1. Vierta medio recipiente con agua en el recipiente y toque suavemente el agua con palillos humedecidos en tinta. Puede ver la tinta en el agua.

Se expande formando un círculo.

2. Utilice un bastoncillo de algodón para frotar el cuero cabelludo dos o tres veces.

3. Luego toca el centro del círculo de tinta y observa qué sucede.

4. Cubre suavemente el papel de caligrafía sobre el agua y luego recógelo lentamente. ¿Qué patrón está impreso en el papel?

Explicación:

1. Cuando el bastoncillo de algodón entra en contacto, la tinta se expandirá formando una forma circular irregular.

2. La pequeña cantidad de aceite en el cuero cabelludo cuando se frota el bastoncillo de algodón afectará la fuerza de las moléculas de agua que se atraen entre sí.

3. La marca de agua aparecerá en círculos concéntricos irregulares.

Crear:

Pruebe otras formas de cambiar el patrón de tinta en el agua.

¿Puedo utilizar una varilla de vidrio en lugar de una cerilla para encender una lámpara de alcohol?

Experimento: Colocar una pequeña cantidad de cristales de permanganato de potasio sobre el espejo (o cristal) del reloj, dejar caer 2 o 3 gotas de ácido sulfúrico concentrado sobre el permanganato de potasio, sumergirlo con una varilla de vidrio y tocarlo. con una lámpara de alcohol. La mecha de la lámpara de alcohol se encenderá inmediatamente.

Iniciar un incendio gota a gota

El agua puede apagar el fuego, pero ¿puede encenderlo?

Experimento: Mezcle 5 gramos de sacarosa seca en polvo y 5 gramos de clorato de potasio en polvo sobre una malla de asbesto, revuelva uniformemente con una varilla de vidrio, apílelo formando una colina, agregue 3 gramos de peróxido de sodio y gotee. con agua. Medio minuto después, apareció humo blanco desde la cima de la montaña y rápidamente ardió.

Un pañuelo intacto.

¿El pañuelo quemado por el fuego estaba realmente intacto?

Experimento: Remoje un pañuelo de algodón en una solución con una proporción de alcohol y agua de 65,438 0: 65,438 0, luego exprímalo suavemente y use dos pinzas de crisol para sujetar los dos extremos del pañuelo. Ponlo al fuego y enciéndelo. Cuando la llama disminuya, agita el pañuelo rápidamente para apagar la llama. Verás que el pañuelo aún está intacto.

Principio: Al quemar, la llama del alcohol está fuera de la capa de agua y el agua absorbida en los espacios de la fibra absorbe el calor de la combustión y se evapora, por lo que la temperatura del pañuelo no puede alcanzar el punto de ignición de la fibra. , para que el pañuelo no se queme.

Bola de nieve

¿Pueden arder las bolas de nieve?

Por supuesto, lo que arde no es la verdadera bola de nieve, sino el acetato de calcio separado de la solución de acetato de calcio en alcohol, que parece nieve blanca. Se convierte en una bola y arde cuando se enciende.

Experimento: Añadir 20 ml de agua y 7 g de acetato de calcio para obtener una solución saturada de acetato de calcio, añadirlo a 100 ml de alcohol 95 y agitar para precipitar un sólido parecido a la nieve.

Una taza vacía echará humo.

¿Sale humo blanco del vaso vacío?

Experimento: Dos vasos limpios y secos, en uno se ponen unas gotas de ácido clorhídrico concentrado y en el otro unas gotas de amoniaco concentrado. Se gira el vaso para que las gotas mojen la pared del cristal, y. luego cúbrelo con un trozo de vidrio. Coloca el vaso con ácido clorhídrico concentrado boca abajo sobre el vaso con amoníaco concentrado, retira el trozo de vidrio y poco a poco podrás ver un vaso lleno de humo blanco.

1. Little Tan Dance

Queridos estudiantes, os debe gustar mucho la química, así que podéis hacer un pequeño experimento interesante por vosotros mismos. El tema de este experimento es bailar con carboncillos pequeños. Tome un tubo de ensayo, llénelo con 3-4 g de nitrato de potasio sólido, fíjelo en posición vertical sobre el soporte de hierro con una abrazadera de hierro y caliente el tubo de ensayo con una lámpara de alcohol. Cuando el nitrato de potasio sólido se derrita gradualmente, tome un pequeño trozo de carbón del tamaño de un guisante, colóquelo en el tubo de ensayo y continúe calentando. Después de un tiempo, verá que el pequeño carbón salta repentinamente hacia arriba y hacia abajo sobre la superficie del líquido en el tubo de ensayo y luego gira solo, como si bailara, emitiendo una luz roja caliente, lo cual es muy interesante. Disfruten del hermoso baile de Xiao Zatan. ¿Puedes responder por qué baila Xiao Tan?

Respuesta

Resulta que cuando se puso el carbón por primera vez en el tubo de ensayo, la temperatura del nitrato de potasio en el tubo de ensayo era demasiado baja para provocar que el carbón se quemara. Así que el carbón todavía estaba allí. Después de calentar el tubo de ensayo, la temperatura aumenta, lo que hace que el pequeño carbón alcance el punto de ignición. En este momento, se produce una violenta reacción química con el nitrato de potasio, liberando una gran cantidad de calor, lo que hace que el pequeño carbón se queme y brille inmediatamente. Debido a que el nitrato de potasio se descompone a altas temperaturas para liberar oxígeno, este oxígeno reacciona inmediatamente con el carbón pequeño para formar dióxido de carbono gaseoso, que empuja el carbón pequeño hacia arriba de inmediato. Después de que el carbón salta, pierde contacto con el líquido de nitrato de potasio que se encuentra debajo, la reacción se interrumpe y ya no se produce dióxido de carbono. Cuando el pequeño carbón volvió a caer sobre el nitrato de potasio debido a la gravedad, reaccionó nuevamente y saltó por segunda vez. En este ciclo, Xiaotan seguirá saltando arriba y abajo.

2. El azúcar blanco se convierte en "nieve negra"

El azúcar blanco es una sustancia que la gente consume con frecuencia. Se presenta en forma de pequeñas partículas blancas o de polvo, como la nieve del invierno. Sin embargo, puedo convertirla en "nieve negra" en poco tiempo. Si no me cree, eche un vistazo al experimento a continuación. Ponga unos 5 g de azúcar blanca en un vaso de precipitados de 200 ml y luego agregue unas gotas de ácido sulfúrico concentrado calentado. De repente, el azúcar blanca se convirtió en un montón de "nieve negra" esponjosa, y el volumen de la "nieve negra" aumentó gradualmente, incluso desbordando el vaso. De repente, Sugar se convirtió en "Nieve Negra".

Es realmente interesante.

¿Quién sabe cuál es el secreto aquí?

Respuesta

Resulta que existe una reacción química entre el azúcar y el ácido sulfúrico concentrado llamada deshidratación. El ácido sulfúrico concentrado tiene una afición particularmente extraña: quiere combinarse especialmente con agua. Aprovecha al máximo la humedad del aire e incluso la humedad de otras sustancias. En cuanto se encuentra, le quita el agua. El azúcar es un tipo de carbohidrato (C12H22O11). Cuando se encuentra con ácido sulfúrico concentrado, inmediatamente elimina el agua de las moléculas de azúcar, dejando atrás un azúcar pobre con carbono, que se vuelve negro. El ácido sulfúrico concentrado no queda satisfecho después de tomar el agua para uso propio. Utiliza otra habilidad: la oxidación, que oxida parte del carbono que queda en el azúcar para generar dióxido de carbono y escapar.

C 2H2SO4=2H2O 2SO2 CO2

Debido al escape de dióxido de carbono y dióxido de azufre producidos después de la reacción, el volumen se hace cada vez más grande y finalmente se vuelve esponjoso "negro". nieve". En la "batalla" del ácido sulfúrico concentrado contra el agua, se trata de un proceso exotérmico, por lo que se burla, proporcionando calor para el proceso de oxidación continua del carbono por el ácido sulfúrico concentrado.

3. Sin bombillas

En una escuela secundaria se desarrolla con entusiasmo un interesante espectáculo de química y uno de los programas llama especialmente la atención. Vi una bombilla de 200 vatios colgada de un poste de madera, que emitía una luz blanca deslumbrante. En términos de brillo, las luces eléctricas comunes están muy por detrás. Sin embargo, esta bombilla no tiene cables ya que es una bombilla sin electricidad. Por favor piénsalo, ¿cuál es el secreto de esta bombilla sin electricidad?

Respuesta

Resulta que esta bombilla está llena de tiras de magnesio y ácido sulfúrico concentrado que sufren una violenta reacción química en la bombilla, produciendo luz exotérmica. Como todos sabemos, el ácido sulfúrico concentrado tiene una fuerte capacidad oxidante, especialmente cuando se encuentra con algunos metales. El magnesio metálico es particularmente susceptible a la oxidación, por lo que son una combinación natural. En cuanto se encuentren, se producirá inmediatamente una reacción química:

Magnesio 2h2so4 (concentrado) = = Sulfato de magnesio SO2 2h2o

Durante la reacción se libera una gran cantidad de calor, provocando que el interior de la bombilla suba bruscamente la temperatura, provocando rápidamente que la tira de magnesio alcance el punto de ignición. Cuando el ácido sulfúrico concentrado está completamente oxigenado, la tira de magnesio arde con más violencia, como una bengala.

4. Experto en purificación de agua: alumbre

Cuando se trata de alumbre, todas las personas lo conocen. Algunas personas también lo llaman alumbre, y su nombre químico es sulfato de potasio y aluminio. ¡Pero el alumbre no es sólo una materia prima química, sino también un experto en la purificación del agua! Una vez fuimos al campo a investigar y mientras preparábamos el almuerzo, descubrimos que el agua del tanque estaba demasiado turbia para usarla. Justo cuando estábamos preocupados, llegó el técnico Zhang de la estación de tecnología agrícola. Al ver que no teníamos otra opción, inmediatamente sacó algunos trozos de alumbre, lo molió hasta obtener un polvo fino y lo espolvoreó en el frasco. Después de un tiempo, el agua del tanque se volvió clara y transparente. Aunque han pasado varios años, el recuerdo sigue fresco. Sin embargo, todavía no entiendo el motivo de esto. Por favor explícamelo.

Respuesta

Resulta que el polvo de barro en el agua fue "atrapado" por el alumbre y se hundieron juntos hasta el fondo de la piscina. Entonces, ¿por qué el alumbre puede "atrapar" el polvo de barro en el agua viva? Esto comienza con la turbidez del agua misma. La pequeña suciedad y el polvo en el agua no se depositan fácilmente debido a su peso ligero y "nadan" en el agua, enturbiándola. Además, estas pequeñas partículas también tienen una característica: les gusta atraer hacia sí algunos iones del agua o ionizarlos ellos mismos, convirtiéndose así en partículas cargadas. Estas partículas a menudo tienen carga negativa. Debido a que las cargas iguales se repelen y las cargas opuestas se atraen, estas partículas cargadas negativamente se repelen entre sí y no pueden unirse, por lo que no tienen posibilidad de formar partículas más grandes y asentarse. El alumbre tiene una extraña habilidad para hacer que estas partículas inaccesibles se muevan juntas. Cuando el alumbre se encuentra con el agua, se producirá una reacción de hidrólisis con el sulfato de potasio como papel secundario y el sulfato de aluminio como papel principal. El sulfato de aluminio reacciona con el agua para formar un precipitado floculento blanco: hidróxido de aluminio. El hidróxido de aluminio cargado positivamente resultante se "abraza" tan pronto como entra en contacto con las partículas de polvo cargadas negativamente. De esta manera, muchas partículas se juntan y las partículas se hacen cada vez más grandes. Finalmente, se hunden hasta el fondo del agua y el agua se vuelve clara y transparente.

En pocas palabras, es la hidrólisis de iones de aluminio.

5 huevos cocidos con cal

El edificio de la escuela primaria de Nanjing está a punto de ser destruido. Renovado de nuevo, y los trabajadores y maestros son ruidosos.

Hui Qing y Li Yan se hicieron a un lado y observaron con curiosidad, charlando. Hui Qing dijo: "Mira el calor, el huevo definitivamente se puede cocinar". Li Yan dijo: "Imposible". Para encontrar la respuesta, tomaron un huevo de casa y lo enterraron en un montón de cal humeante. Después de un rato, hubo una explosión y el huevo explotó. Quedaron aún más desconcertados cuando vieron esta situación. Pensaron un rato y no entendieron lo que estaba pasando. ¿Alguien puede explicárselo?

Respuesta

La razón es sencilla. El nombre químico de la cal viva es óxido de calcio. Después de agregar agua, se convierte en cal apagada. El nombre químico es hidróxido de calcio, comúnmente conocido como ceniza blanca. El proceso de convertir la cal viva en cal hidratada se llama "digestión", que es una reacción exotérmica:

6. Balón de salud inestable

Todo el mundo debe estar familiarizado con las pelotas de fitness. A menudo se utilizan para matar polillas en las maletas. Sin embargo, ¿qué sucede cuando lo pones en una solución de agua que contiene ácido acético y bicarbonato de sodio? Al principio dormía en el fondo de la taza. Después de un rato, se puso inquieto, pero saltaba en el agua como loco. ¿Quién sabe por qué?

Respuesta

Después de esta reacción química, el gas dióxido de carbono que se produce fácilmente se convierte en pequeñas burbujas que se adhieren al fondo o a la pared del vaso. Todo el cuerpo de la bola sanitaria queda cubierto. por estas burbujas. El dióxido de carbono es más ligero que el agua, por lo que sube a la superficie. Una vez que las burbujas de la pelota sanitaria alcancen un cierto nivel, se elevarán hacia arriba como una persona que se está ahogando tirando de un salvavidas. Cuando la bola sanitaria sube a la superficie del agua, las pequeñas burbujas adheridas a la bola sanitaria estallan debido a la reducción de presión. La bola sanitaria vuelve a sus proporciones originales y pierde su "salvavidas", por lo que vuelve a hundirse en el fondo del agua. taza con suficientes burbujas pequeñas pegadas y luego volvió a flotar. De esta forma la bola higiénica correrá.

7. El origen del nombre "666" polvo

Se produjo una infestación de insectos en un campo de trigo en las afueras. Para luchar contra los desastres y matar insectos, los agricultores rociaron un pesticida químico en polvo llamado "666". En ese momento, el inteligente compañero A le preguntó seriamente al compañero B: "Dime, ¿por qué este pesticida se llama polvo '666'?" "No lo sé todavía, porque cuando se inventó este pesticida, los científicos experimentaron 666 veces". respondió con confianza. Un compañero de clase replicó: "Estás equivocado. Escuché a otros decir que este pesticida está hecho de 666 medicamentos, por eso se llama polvo '666'. Los dos estudiantes estaban discutiendo entre sí...

Por favor comentario. ¿Por qué?

Respuesta

Ambos estudiantes están equivocados. Este pesticida está hecho de una sustancia química llamada benceno. La sustancia se produce al reaccionar con cloro bajo irradiación ultravioleta.

C6H6 13C 12 = C6H6Cl6

Se puede ver en la fórmula molecular del polvo 666 generado que su molécula consta de seis carbonos. Está compuesta por 666 átomos, seis átomos de hidrógeno y seis átomos de cloro. , por eso se llama polvo 666.

8. El maravilloso uso de la tela ignífuga de cloruro de amonio

Estimados estudiantes, empapé un trozo de tela de algodón común en una solución saturada. Solución de cloruro de amonio Después de un tiempo, se saca a secar y se hace un paño ignífugo. Si se enciende con una cerilla, no se enciende y desprende humo blanco. ¿Por qué?

Respuesta

Resulta que la superficie de esta tela de algodón tratada químicamente (tela ignífuga) está cubierta con partículas cristalinas de cloruro de amonio. Esta sustancia química tiene un temperamento extraño. es decir, le teme especialmente al calor. Sufrirá cambios químicos cuando se caliente y se descompondrá en dos gases no inflamables, uno es gas amoníaco y el otro es gas cloruro de hidrógeno.

NH4Cl - gt. NH3 (gas) HC1 (gas)

Estos dos gases aíslan el algodón del aire y el algodón no puede arder sin oxígeno. Cuando estos dos gases protegen al algodón de prenderse fuego, se encuentran en el aire. , recombinándose en pequeños cristales de cloruro de amonio, que se esparcen en el aire como humo blanco. De hecho, el cloruro de amonio es un químico experto en la protección contra incendios en escenarios de teatro y en la madera de los barcos. el propósito de la prevención de incendios.

9. La subida y bajada de los huevos

Llene un vaso grande con una solución diluida de ácido clorhídrico y luego coloque un huevo fresco en el vaso. tocar fondo inmediatamente.

Después de un tiempo, el huevo vuelve a subir a la superficie del líquido y luego se hunde hasta el fondo de la taza. Después de un tiempo, el huevo vuelve a flotar hacia la superficie del líquido, y esto se repite muchas veces. Por favor analízalo. ¿Cuál es la razón?

Respuesta

Debido a que el componente principal de la cáscara de huevo es el carbonato de calcio, reacciona con el ácido clorhídrico diluido para producir cloruro de calcio y dióxido de carbono.

CAC 03 12hc 1 = CAC 12 1c 02 (gas) 1H20

Las burbujas formadas por el gas dióxido de carbono se adhieren firmemente a la cáscara del huevo, y la flotabilidad generada hace que el huevo flote. Cuando el huevo sube a la superficie del líquido, la presión sobre las burbujas es menor, algunas de las burbujas estallan, el gas dióxido de carbono se difunde en el aire, reduciendo así la flotabilidad, y el huevo comienza a hundirse nuevamente. A medida que se hunde hasta el fondo de la taza, el ácido diluido continúa reaccionando con la cáscara del huevo, produciendo constantemente burbujas de dióxido de carbono, lo que hace que el huevo vuelva a flotar. De esta forma, el huevo sube y baja repetidamente. Finalmente, cuando la cáscara del huevo entra en contacto con el ácido clorhídrico, la reacción se detiene y el movimiento hacia arriba y hacia abajo del huevo se detiene. Pero en este momento, debido a que el líquido en la taza contiene una gran cantidad de cloruro de calcio y ácido clorhídrico residual, la gravedad específica del líquido es mayor que la gravedad específica del huevo, por lo que el huevo eventualmente flota en el líquido.

10. Un "cuchillo de vidrio" que no es un cuchillo de vidrio

Queridos estudiantes, ¿quieren tallar hermosos diseños en un trozo de vidrio? Puedes tallar este patrón con un "cuchillo de vidrio" o un cortador de vidrio. El método es muy sencillo. Aplique una fina capa de parafina derretida al vidrio. Después del fraguado, use la punta de una aguja para tallar el patrón que desee en la parafina. Además, tome un plato de evaporación de plomo, ponga fluoruro de calcio y ácido sulfúrico en el plato de evaporación, coloque un anillo de goma en el borde del plato de evaporación, luego coloque la imagen encerada boca abajo sobre el plato de evaporación, caliéntela ligeramente y limpie la superficie con gasolina de parafina. En este momento, se tallan hermosos diseños en el vidrio. Debe encontrarlo interesante, así que considérelo. ¿Qué es ese "cuchillo de cristal" que no es un cuchillo de cristal? ¿Por qué puede tallar patrones en vidrio?

Respuesta

Este cuchillo de cristal no es un cuchillo de cristal, sino ácido fluorhídrico. Debido a que el fluoruro de calcio reacciona con el ácido sulfúrico para formar fluoruro de hidrógeno y sulfato de calcio, el gas de fluoruro de hidrógeno se evapora de la solución al vidrio y se disuelve en el agua sobre el vidrio para formar ácido fluorhídrico. El ácido fluorhídrico no reacciona con la parafina, pero tiene una Temperamento químico muy peculiar, es decir, reacciona con la sílice, principal materia prima para la formación del vidrio, y genera agua y gas fluoruro tras la reacción. Este tipo de ácido que puede "comer" el vidrio no se llama "cuchillo de vidrio" en el cuchillo de vidrio. De esta manera, cualquier superficie de vidrio que no esté cubierta y protegida por cera de parafina (es decir, la parte del patrón) es "devorada" por este ácido, y el patrón en el vidrio se revela después de retirar la parafina. La reacción es la siguiente:

4HF diez Si02 = 2H20 diez SiF4 (gas)

11. La varilla de vidrio encendió el hielo.

Las varillas de vidrio pueden encender los cubitos de hielo. Debes pensar que esto es una broma. Sin embargo, lo que dije es completamente cierto. Es sorprendente que los cubitos de hielo puedan quemarse. Lo que es aún más sorprendente es que en ausencia de cerillas y encendedores, siempre que utilices suavemente una varilla de vidrio, los cubitos de hielo se quemarán inmediatamente y no se apagarán en mucho tiempo. Si estás interesado, puedes hacer un experimento. Primero vierta 1-2 granos pequeños de permanganato de potasio en un plato pequeño, tritúrelo suavemente hasta convertirlo en polvo, luego agregue unas gotas de ácido sulfúrico concentrado y revuelva uniformemente con una varilla de vidrio. Una varilla de vidrio sumergida en esta mezcla es una pequeña antorcha invisible que puede encender una lámpara de alcohol o un cubito de hielo. Sin embargo, coloque previamente un pequeño trozo de carburo de calcio sobre el hielo, para que el hielo se queme siempre que lo toque ligeramente con una varilla de vidrio. Se pide a los lectores que respondan después del experimento.

Respuesta

La razón es sencilla. El carburo de calcio en la superficie del hielo (nombre químico: carburo de calcio) reacciona con una pequeña cantidad de agua en la superficie del hielo. El gas de carburo de calcio (nombre químico: acetileno) producido por esta reacción es inflamable. Debido a que el ácido sulfúrico concentrado y el permanganato de potasio son oxidantes fuertes, son suficientes para oxidar el gas de carburo de calcio y alcanzar inmediatamente el punto de ignición, provocando que el gas de carburo de calcio se queme. Además, dado que la reacción entre el agua y el carburo de calcio es exotérmica, y la combustión del gas de carburo de calcio es exotérmica, cada vez se funde más agua en cubitos de hielo, por lo que la reacción del carburo de calcio se vuelve cada vez más rápida y cada vez hay más gases de carburo de calcio. Se producen, y el fuego cada vez más próspero.

12. Aprenda sobre el cobre en plata

En el proceso de producción en fábrica se requiere alambre de plata de alta pureza. Un día, el proveedor compró un lote de alambre de plata de otros lugares.

Un técnico miró el alambre de plata y dijo: "Este alambre de plata es impuro. Está mezclado con cobre y no puede usarse". Pero algunas personas no estuvieron de acuerdo con su afirmación de que no contenía cobre. ¿Cuál de estas dos afirmaciones es correcta? Ayude a los lectores a utilizar métodos químicos para identificar si hay cobre en este lote de cables de plata.

Respuesta

Primero, toma una pequeña cantidad de alambre de plata y disuélvelo en ácido nítrico concentrado. Luego tome esta pequeña cantidad de solución y agréguela al exceso de ácido clorhídrico. Si se produce un precipitado blanco en este momento, filtrar el precipitado blanco. Luego agregue una gran cantidad de agua con amoníaco al filtrado. Si se producen iones complejos de cobre y amoníaco de color azul oscuro, se demuestra la presencia de cobre. Por el contrario, si no hay iones complejos de cobre y amoníaco de color azul oscuro, demuestra que no hay cobre.

13, Imagen Misteriosa

En un interesante espectáculo de química, el intérprete interpretó una imagen misteriosa. Colgó un trozo de papel blanco en la pared, luego tomó un rociador y roció un líquido transparente e incoloro sobre el papel blanco. En un abrir y cerrar de ojos, se mostró una hermosa imagen frente a la audiencia. Entre las olas de color azul oscuro, hay un gran barco de color marrón rojizo. ¡Su actuación asombró al público! Obviamente es una hoja de papel en blanco, ¿por qué de repente está pintada con aerosol con una hermosa imagen? Estimados lectores, ¿conocen el secreto de la pintura con aerosol de este artista?

Respuesta

Esta es una reacción química ordinaria. El papel blanco que cuelga de la pared ha sido preprocesado por el artista. En esta hoja de papel blanco, primero usó una solución de ferrocianuro de potasio de color amarillo claro para dibujar un mar turbulento, y luego usó una solución incolora y transparente de tiocianato de potasio para dibujar un barco gigante en el mar. Después del secado, no quedarán marcas en el papel blanco. Resultó que el pulverizador estaba lleno de una solución de cloruro férrico. Cuando se pulveriza la solución de cloruro férrico sobre papel blanco, se producen dos reacciones químicas simultáneamente en el papel blanco. Una es la reacción del cloruro férrico y el ferrocianuro de potasio para producir ferrocianuro férrico (azul), la otra es la reacción del cloruro férrico y el tiocianato de potasio para producir tiocianato férrico (marrón rojizo). Así, el mar azul y el barco rojo-marrón "brotaron".