ΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ

Υπάρχουν εκείνοι που διαβάζουν αυτές τις ειδήσεις πριν από εσάς.
Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα πιο πρόσφατα άρθρα.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ονομα
Επώνυμο
Πώς θα θέλατε να διαβάσετε το The Bell
Χωρίς ανεπιθύμητο περιεχόμενο

Τι είναι ο σπάνιος αέρας; Εξήγησέ μου σαν ανόητος τι είναι ο σπάνιος αέρας...

  1. Έτσι οι τύποι θέλουν να καθησυχάσουν τους πάντες... Καταρχήν τα μόρια δεν μικραίνουν! απλά απομακρύνονται το ένα από το άλλο… Από αυτό προκύπτει ότι η συγκέντρωση των αερίων δεν αλλάζει, αλλάζει ο όγκος του συστήματος του μείγματος αερίων! Και αυτό οφείλεται στη μείωση της πίεσης ... μίγμα αερίωνσαν ένα ελατήριο, όσο περισσότερο το πιέζεις, τόσο λιγότερο όγκο θα καταλαμβάνει τελικά... Όσο λιγότερη δυναμική πίεση, τόσο περισσότερος όγκος! Με την ίδια συγκέντρωση αλλά μεγαλύτερο όγκο, το σώμα μας πρέπει να αερίζει περισσότερο αέρα, αλλά επειδή ο όγκος των πνευμόνων έχει το μέγιστο και δεν μπορεί να προσλάβει περισσότερο, αντιμετωπίζουμε αδιαθεσία (υποξία).
  2. Τώρα, αν ο αέρας φανταζόμαστε σαν νερό, τότε σε ένα βάζο λίτρου θα υπάρχει λιγότερο από ένα λίτρο και τίποτα άλλο δεν θα είναι ... οι σταγόνες νερού μοιάζουν να απομακρύνονται η μία από την άλλη.
    Έτσι είναι και με τον αέρα
  3. Ανεβαίνεις σε ψηλό βουνό και ουπς! Και δεν υπάρχει τίποτα να αναπνεύσει))
    Γενικά, πρόκειται για χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση, που παρατηρείται σε μεγάλα υψόμετρα.


  4. Εξ ου και η έννοια της λέξης "σπάνια" - αέρας. στα οποία τα μόρια εντοπίζονται λιγότερο συχνά. Γιατί είναι λιγότεροι από αυτούς.

    Είδα. Πώς σηκώνεις μια μπάλα; Ο αέρας διοχετεύεται σε αυτό, υπάρχουν περισσότερα μόρια αέρα εκεί και επειδή κινούνται πάντα τυχαία, τώρα χτυπούν πιο συχνά τα τοιχώματα της μπάλας από μέσα και ασκούν πίεση πάνω της. Επομένως, η φουσκωμένη μπάλα είναι τόσο ελαστική.
    Τώρα φανταστείτε ότι η αντλία λειτουργεί αντιθετη πλευρα- διώχνει αέρα. Φυσικά, η μπάλα απλά θα ισοπεδώσει - αυτό είναι όλο. Αν όμως αντί για μπάλα έχουμε ένα άκαμπτο σκάφος - γυαλί, μέταλλο, τότε αυτό διατηρεί το σχήμα και τις διαστάσεις του. Αλλά ο αέρας (και τα μόρια) όταν αντλείται σε αυτόν γίνεται πολύ λιγότερος. Αυτό είναι που ονομάζεται σπάνιος αέρας.

    Έτσι, ο σπάνιος αέρας λαμβάνεται τεχνητά. Συμβαίνει όμως και στη φύση. Και συγκεκριμένα:
    Όσο πιο ψηλά ανεβαίνεις από το επίπεδο της θάλασσας στα βουνά, τόσο πιο αραιός γίνεται ο αέρας. Ως εκ τούτου, είναι δύσκολο να αναπνεύσετε ψηλά στα βουνά, οι ορειβάτες φορούν ακόμη και μάσκες οξυγόνου. Και ακόμα πιο ψηλά, όπου πετούν αεροπλάνα, ο αέρας είναι ακόμα πιο σπάνιος. Και αν σπάσει το σφράγισμα του αεροσκάφους, οι επιβάτες θα πεθάνουν πολύ γρήγορα. Ρωτάς: γιατί τα αεροπλάνα σκαρφαλώνουν τόσο ψηλά αν είναι επικίνδυνο; Τα σκληρά οικονομικά συμφέροντα το επιβάλλουν: ο σπάνιος αέρας είναι πολύ λιγότερο πυκνός από ό,τι κάτω, και επομένως προσφέρει λιγότερη αντίσταση. Αυτό σημαίνει ότι το αεροσκάφος μπορεί να πετάξει με μεγαλύτερη ταχύτητα, ο χρόνος πτήσης μειώνεται και εξοικονομείται καύσιμο.

    ΥΓ Δεν είναι καιρός να κάνουμε ένα διάλειμμα από τη φυσική; . Κοιτάξτε τη σελίδα μου (στον My world), κοιτάξτε μέσα από άλμπουμ φωτογραφιών ...

  5. Anatoly Shodoev Enlightened (48195) πριν από 5 χρόνια
    Καταρχάς, δεν πρόκειται να εξηγήσω σαν ανόητος. Θα εξηγήσω ως κανονικός μαθητής που δεν κατάλαβε λίγο το θέμα.
    Δεύτερον, μπράβο. ότι γράφεις σωστά τη λέξη αραιή. Τόσοι πολλοί γράφουν απαλλαγή, ίσως και να πιστεύουν ότι αυτή η λέξη προέρχεται από τη λέξη «απαλλαγή».
    Πράγματι. Φυσικά, η λέξη "σπάνια" βρίσκεται στην καρδιά του.
    ======================================================
    Και πώς να καταλάβετε πώς να εξουδετερώσετε το τουφέκι AK 47; Αν αυτή η λέξη βασίζεται στο «σπάνια»;
  6. Υπάρχει κάτι σαν πίεση. φανταστείτε ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη ποσότητα αέρα στο έμβολο, τραβάμε το έμβολο, και τώρα η προηγούμενη ένταση έχει διπλασιαστεί, και έχει μείνει τόσος αέρας όσο πριν. Αυτό θα είναι σπάνιος αέρας, σε αντίθεση, για παράδειγμα, με την πίεση του υπερβολικού αέρα στα ελαστικά ενός αυτοκινήτου. Και μην αποκαλείς τον εαυτό σου ανόητο, αυτό είναι κακό
  7. «Αλλά πώς να καταλάβετε πώς να εξουδετερώσετε το τουφέκι εφόδου AK 47; Αν αυτή η λέξη βασίζεται στο «σπάνια»;
    Αραιό ​​προέρχεται από τη λέξη σπάνια.
    Και η αποφόρτιση προέρχεται από τη λέξη απαλλαγή.

Στις 29 Μαΐου συμπληρώνονται ακριβώς 66 χρόνια από την πρώτη ανάβαση στο ψηλότερο βουνό στον κόσμο - το Έβερεστ. Μετά από πολλές προσπάθειες σε διαφορετικές αποστολές το 1953, ο Νεοζηλανδός Έντμουντ Χίλαρι και ο Νεπαλέζος Σέρπα Τένζινγκ Νοργκάι έφτασαν στην παγκόσμια κορυφή - 8848 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από εννέα χιλιάδες άνθρωποι έχουν ήδη κατακτήσει το Έβερεστ, ενώ περισσότεροι από 300 έχουν πεθάνει κατά την ανάβαση. Θα στρίψει κάποιος γύρω στα 150 μέτρα πριν κατακτήσει την κορυφή και θα κατέβει εάν κάποιος άλλος ορειβάτης αρρωστήσει και είναι δυνατόν να ανέβει στο Έβερεστ χωρίς οξυγόνο - στο υλικό μας;

Κατακτήστε την κορυφή ή σώστε τη ζωή κάποιου άλλου

Κάθε χρόνο υπάρχουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι που επιθυμούν να κατακτήσουν την υψηλότερη κορυφή του κόσμου. Δεν φοβούνται την τιμή της αναρρίχησης, μετρημένη σε δεκάδες χιλιάδες δολάρια (μόνο μια άδεια αναρρίχησης κοστίζει 11.000 δολάρια, καθώς και τις υπηρεσίες οδηγού, σέρπα, φόρμες και εξοπλισμό), ούτε τον κίνδυνο για την υγεία και τη ζωή. Ταυτόχρονα, πολλοί πάνε εντελώς απροετοίμαστοι: τους ελκύει ο ρομαντισμός των βουνών και η τυφλή επιθυμία να κατακτήσουν την κορυφή, και αυτό είναι το πιο δύσκολο τεστ επιβίωσης. Για την ανοιξιάτικη σεζόν 2019, υπάρχουν ήδη 10 άτομα στο Έβερεστ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, συνολικά 20 άνθρωποι πέθαναν στα Ιμαλάια αυτή την άνοιξη, αριθμός που είναι περισσότεροι από ό,τι ολόκληρο το 2018.

Φυσικά, τώρα υπάρχει πολύ εμπόριο στον ακραίο τουρισμό και αυτό το σημειώνουν και ορειβάτες με πολυετή εμπειρία. Αν νωρίτερα η ουρά για την αναρρίχηση στο Έβερεστ έπρεπε να περιμένει χρόνια, τώρα δεν είναι πρόβλημα να πάρεις άδεια για την επόμενη σεζόν. Μόνο αυτή την άνοιξη, το Νεπάλ πούλησε 381 άδειες ανύψωσης. Εξαιτίας αυτού, πολλές ώρες ουρές τουριστών σχηματίστηκαν στις προσεγγίσεις προς την κορυφή του βουνού, και αυτό σε ύψη που είναι κρίσιμα για τη ζωή. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το οξυγόνο τελειώνει ή δεν υπάρχουν αρκετοί φυσικοί πόροι του σώματος για να παραμείνει σε τέτοιες συνθήκες και οι άνθρωποι δεν μπορούν πλέον να περπατήσουν, κάποιος πεθαίνει. Σε περιπτώσεις που ένα από τα μέλη της ομάδας αρρώστησε, οι υπόλοιποι έχουν μια ερώτηση: αφήστε τον και συνεχίστε τον δρόμο του για να πετύχετε τον στόχο για τον οποίο προετοιμάζονταν όλη τους τη ζωή ή γυρίστε και κατεβείτε προς τα κάτω, σώζοντας τη ζωή άλλου ατόμου;

Σύμφωνα με τον ορειβάτη Nikolai Totmyanin, ο οποίος έχει κάνει περισσότερες από 200 αναβάσεις (συμπεριλαμβανομένων πέντε αναβάσεων οκτώ χιλιάδων και 53 αναρριχήσεων επτά χιλιάδων), δεν συνηθίζεται στις ρωσικές ομάδες σε ορεινές αποστολές να αφήνουν ένα άτομο που δεν μπορεί να πάει παραπέρα. Αν κάποιος αρρωστήσει και υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι για την υγεία, τότε όλη η ομάδα γυρίζει και κατεβαίνει. Αυτό συνέβη περισσότερες από μία φορές στην πρακτική του: συνέβη ότι έπρεπε να αναπτύξει ολόκληρη την αποστολή 150 μέτρα από το στόχο (παρεμπιπτόντως, ο ίδιος ο Νικολάι ανέβηκε στην κορυφή του Έβερεστ δύο φορές χωρίς δεξαμενή οξυγόνου).

Υπάρχουν καταστάσεις που είναι αδύνατο να σώσεις ένα άτομο. Αλλά απλώς να τον αφήνετε και να συνεχίζετε να μετακινείται, γνωρίζοντας ότι θα μπορούσε να πεθάνει ή να χαλάσει την υγεία του - αυτό, σύμφωνα με τις έννοιές μας, είναι ανοησία, απλά απαράδεκτο. Η ανθρώπινη ζωή είναι πιο σημαντική από οποιοδήποτε βουνό.

Την ίδια στιγμή, ο Totmyanin σημειώνει ότι συμβαίνει διαφορετικά στο Everest, αφού εμπορικοί όμιλοι από διαφορετικές χώρες: "Άλλοι, για παράδειγμα, οι Ιάπωνες, δεν έχουν τέτοιες αρχές. Ο καθένας είναι εκεί για τον εαυτό του και έχει επίγνωση του μέτρου ευθύνης ότι μπορεί να μείνει εκεί για πάντα." Ένα άλλο σημαντικό σημείο: οι μη επαγγελματίες ορειβάτες δεν έχουν αίσθηση κινδύνου, δεν το βλέπουν. Και να είσαι μέσα ακραία κατάστασηΌταν υπάρχει λίγο οξυγόνο, το σώμα περιορίζεται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής. "Σε μια τέτοια κατάσταση, οι άνθρωποι παίρνουν ανεπαρκείς αποφάσεις, επομένως είναι αδύνατο να εμπιστευτείς σε ένα άτομο μια απόφαση για το αν θα συνεχίσει να κινείται ή όχι. Αυτό πρέπει να γίνει από τον αρχηγό της ομάδας ή της αποστολής", συνοψίζει ο Totmyanin.

πείνα οξυγόνου

Τι συμβαίνει σε έναν άνθρωπο σε τέτοιο ύψος; Φανταστείτε ότι εσείς ο ίδιος αποφασίσατε να κατακτήσετε την κορυφή. Λόγω του γεγονότος ότι συνηθίζουμε σε υψηλή ατμοσφαιρική πίεση, ζώντας σε μια πόλη σχεδόν σε οροπέδιο (για τη Μόσχα, αυτό είναι κατά μέσο όρο 156 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας), μπαίνοντας σε μια ορεινή περιοχή, το σώμα μας βιώνει άγχος.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το ορεινό κλίμα είναι, πρώτα απ' όλα, χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση και πιο σπάνιος αέρας από ό,τι στο επίπεδο της θάλασσας. Σε αντίθεση με τη δημοφιλή πεποίθηση, η ποσότητα του οξυγόνου στον αέρα δεν αλλάζει με το ύψος, μόνο η μερική του πίεση (τάση) μειώνεται.

Δηλαδή, όταν αναπνέουμε σπάνιο αέρα, το οξυγόνο δεν απορροφάται τόσο καλά όσο σε χαμηλά υψόμετρα. Ως αποτέλεσμα, η ποσότητα του οξυγόνου που εισέρχεται στο σώμα μειώνεται - ένα άτομο βιώνει πείνα με οξυγόνο.

Γι' αυτό όταν έρχεστε στα βουνά, συχνά αντί για χαρά από τα ξεχειλισμένα πνευμόνια καθαρος ΑΕΡΑΣ, έχουμε πονοκεφάλους, ναυτία, δύσπνοια και υπερβολική κούραση ακόμα και σε μια σύντομη βόλτα.

Η πείνα με οξυγόνο (υποξία)- η κατάσταση της πείνας με οξυγόνο τόσο ολόκληρου του οργανισμού στο σύνολό του όσο και μεμονωμένων οργάνων και ιστών, που προκαλείται από διάφορους παράγοντες: συγκράτηση της αναπνοής, καταστάσεις ασθένειας, χαμηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο στην ατμόσφαιρα.

Και όσο πιο ψηλά και πιο γρήγορα ανεβαίνουμε, τόσο χειρότερες μπορεί να είναι οι συνέπειες για την υγεία. Σε μεγάλα υψόμετρα, υπάρχει κίνδυνος να αναπτύξετε ασθένεια του υψομέτρου.

Ποια είναι τα ύψη:

  • έως 1500 μέτρα - χαμηλά υψόμετρα (ακόμα και με σκληρή δουλειά δεν υπάρχουν φυσιολογικές αλλαγές).
  • 1500-2500 μέτρα - ενδιάμεσο (οι φυσιολογικές αλλαγές είναι αισθητές, ο κορεσμός του οξυγόνου του αίματος είναι μικρότερος από 90 τοις εκατό (κανονικό), η πιθανότητα ασθένειας στο υψόμετρο είναι χαμηλή).
  • 2500-3500 μέτρα - μεγάλα υψόμετρα (η ασθένεια του βουνού αναπτύσσεται με γρήγορη ανάβαση).
  • 3500-5800 μέτρα - πολύ μεγάλα υψόμετρα (αναπτύσσεται συχνά ασθένεια του υψομέτρου, ο κορεσμός του οξυγόνου του αίματος είναι μικρότερος από 90 τοις εκατό, σημαντική υποξαιμία (μείωση της συγκέντρωσης οξυγόνου στο αίμα κατά τη διάρκεια της άσκησης).
  • πάνω από 5800 μέτρα - ακραία ύψη (έντονη υποξαιμία σε ηρεμία, προοδευτική επιδείνωση, παρά τον μέγιστο εγκλιματισμό, η μόνιμη παραμονή σε τέτοια ύψη είναι αδύνατη).

υψοφοβία- μια επώδυνη κατάσταση που σχετίζεται με την πείνα με οξυγόνο λόγω της μείωσης της μερικής πίεσης του οξυγόνου στον εισπνεόμενο αέρα. Εμφανίζεται ψηλά στα βουνά, ξεκινώντας από περίπου 2000 μέτρα και πάνω.

Έβερεστ χωρίς οξυγόνο

Η ψηλότερη κορυφή του κόσμου είναι το όνειρο πολλών ορειβατών. Η επίγνωση του ακατάκτητου τεράστιου ύψους 8848 μέτρων έχει ενθουσιάσει τα μυαλά από τις αρχές του περασμένου αιώνα. Ωστόσο, για πρώτη φορά οι άνθρωποι ήταν στην κορυφή του μόνο στα μέσα του εικοστού αιώνα - στις 29 Μαΐου 1953, το βουνό τελικά υποτάχθηκε στον Νεοζηλανδό Έντμουντ Χίλαρι και στον Νεπαλέζο Σέρπα Τένζινγκ Νοργκάι.

Το καλοκαίρι του 1980, ένας άνδρας ξεπέρασε ένα άλλο εμπόδιο - ο διάσημος Ιταλός ορειβάτης Ράινχολντ Μέσνερ ανέβηκε στο Έβερεστ χωρίς βοηθητικό οξυγόνο σε ειδικούς κυλίνδρους που χρησιμοποιούνται στις αναρριχήσεις.

Πολλοί επαγγελματίες ορειβάτες, καθώς και γιατροί, δίνουν προσοχή στη διαφορά στις αισθήσεις των δύο ορειβατών - Νοργκάι και Μέσνερ, όταν ήταν στην κορυφή.

Σύμφωνα με τα απομνημονεύματα του Tenzing Norgay, "ο ήλιος έλαμπε και ο ουρανός - σε όλη μου τη ζωή δεν έχω δει τον ουρανό μπλε! Κοίταξα κάτω και αναγνώρισα τα αξιομνημόνευτα μέρη από προηγούμενες αποστολές ... Από όλες τις πλευρές γύρω μας ήταν τα μεγάλα Ιμαλάια ... Δεν είχα ξαναδεί τέτοιο θέαμα και ποτέ δεν θα ξαναδώ - άγρια, όμορφα και τρομερά.

Και εδώ είναι οι αναμνήσεις του Messner από την ίδια κορυφή. «Βυθίζομαι στο χιόνι, βαρύ σαν πέτρα από την κούραση… Αλλά δεν ησυχάζουν εδώ.

Τι προκάλεσε τόσο σημαντική διαφορά στην περιγραφή της θριαμβευτικής τους ανάβασης των δύο ορειβατών; Η απάντηση είναι απλή - ο Reinhold Messner, σε αντίθεση με τη Norgay και τη Hillary, δεν ανέπνεε οξυγόνο.

Η εισπνοή στην κορυφή του Έβερεστ θα φέρει τρεις φορές λιγότερο οξυγόνο στον εγκέφαλο από ό,τι στο επίπεδο της θάλασσας. Γι' αυτό οι περισσότεροι ορειβάτες προτιμούν να κατακτούν κορυφές χρησιμοποιώντας δεξαμενές οξυγόνου.

Σε οκτώ χιλιάδες (κορυφές πάνω από 8000 μέτρα) υπάρχει μια λεγόμενη ζώνη θανάτου - ένα ύψος στο οποίο, λόγω κρύου και έλλειψης οξυγόνου, ένα άτομο δεν μπορεί να μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πολλοί ορειβάτες σημειώνουν ότι το να κάνεις τα πιο απλά πράγματα - το δέσιμο των παπουτσιών, το βράσιμο νερό ή το ντύσιμο - γίνεται εξαιρετικά δύσκολο.

Ο εγκέφαλός μας υποφέρει περισσότερο κατά τη διάρκεια της πείνας με οξυγόνο. Χρησιμοποιεί 10 φορές περισσότερο οξυγόνο από όλα τα άλλα μέρη του σώματος μαζί. Πάνω από τα 7500 μέτρα, ένα άτομο λαμβάνει τόσο λίγο οξυγόνο που μπορεί να υπάρξει παραβίαση της ροής του αίματος στον εγκέφαλο και το πρήξιμο του.

Το εγκεφαλικό οίδημα είναι μια παθολογική διαδικασία που εκδηλώνεται με υπερβολική συσσώρευση υγρού στα κύτταρα του εγκεφάλου ή του νωτιαίου μυελού και του μεσοκυττάριου χώρου, αύξηση του όγκου του εγκεφάλου.

Σε υψόμετρο άνω των 6000 μέτρων, ο εγκέφαλος υποφέρει τόσο πολύ που μπορεί να εμφανιστούν προσωρινές κρίσεις παραφροσύνης. Η αργή αντίδραση μπορεί να αντικατασταθεί από ενθουσιασμό και ακόμη και ακατάλληλη συμπεριφορά.

Για παράδειγμα, ο πιο έμπειρος Αμερικανός οδηγός και ορειβάτης Scott Fisher, πιθανότατα, έχοντας υποστεί εγκεφαλικό οίδημα, σε υψόμετρο άνω των 7000 μέτρων ζήτησε να τον καλέσει ελικόπτερο για εκκένωση. Αν και σε κανονική κατάσταση, οποιοσδήποτε, ακόμη και όχι πολύ έμπειρος ορειβάτης, γνωρίζει πολύ καλά ότι τα ελικόπτερα δεν πετούν σε τέτοιο ύψος. Αυτό το περιστατικό συνέβη κατά τη διαβόητη ανάβαση στο Έβερεστ το 1996, όταν οκτώ ορειβάτες πέθαναν κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στην κατάβαση.

Αυτή η τραγωδία δημοσιοποιήθηκε ευρέως λόγω ένας μεγάλος αριθμόςνεκροί ορειβάτες. Τα θύματα της ανάβασης στις 11 Μαΐου 1996 ήταν 8 άτομα, μεταξύ των οποίων δύο οδηγοί. Εκείνη την ημέρα, πολλές εμπορικές αποστολές ανέβηκαν στην κορυφή ταυτόχρονα. Οι συμμετέχοντες σε τέτοιες αποστολές πληρώνουν χρήματα στους οδηγούς, οι οποίοι, με τη σειρά τους, παρέχουν μέγιστη ασφάλεια και οικιακή άνεση στους πελάτες τους στη διαδρομή.

Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες στην ανάβαση του 1996 δεν ήταν επαγγελματίες ορειβάτες και εξαρτώνταν σε μεγάλο βαθμό από το συμπληρωματικό οξυγόνο στους κυλίνδρους. Σύμφωνα με διάφορες μαρτυρίες, 34 άτομα πήγαν ταυτόχρονα στην κορυφή εκείνη την ημέρα, γεγονός που καθυστέρησε σημαντικά την ανάβαση. Ως αποτέλεσμα, ο τελευταίος ορειβάτης έφτασε στην κορυφή μετά τις 16:00. Η κρίσιμη ώρα ανόδου θεωρείται η 13:00, μετά από αυτή την ώρα οι οδηγοί πρέπει να γυρίσουν τους πελάτες πίσω για να προλάβουν να κατέβουν όσο είναι ελαφρύ. Πριν από 20 χρόνια κανένας από τους δύο οδηγούς δεν έδωσε έγκαιρα τέτοια εντολή.

Λόγω της καθυστερημένης ανόδου, πολλοί συμμετέχοντες δεν είχαν οξυγόνο για την κατάβαση, κατά την οποία ένας ισχυρός τυφώνας έπληξε το βουνό. Αποτέλεσμα, μετά τα μεσάνυχτα, πολλοί ορειβάτες ήταν ακόμα στην πλαγιά του βουνού. Χωρίς οξυγόνο και λόγω κακής ορατότητας, δεν κατάφεραν να βρουν το δρόμο για τον καταυλισμό. Μερικοί από αυτούς διασώθηκαν μόνο από τον επαγγελματία ορειβάτη Anatoly Bukreev. Οκτώ άνθρωποι πέθαναν στο βουνό λόγω υποθερμίας και έλλειψης οξυγόνου.

Σχετικά με τον αέρα του βουνού και τον εγκλιματισμό

Κι όμως, το σώμα μας μπορεί να προσαρμοστεί σε πολύ δύσκολες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των ψηλών βουνών. Για να βρεθείτε σε υψόμετρο άνω των 2500-3000 μέτρων χωρίς σοβαρές συνέπειες, φυσιολογικό άτομοαπαιτείται μια έως τέσσερις ημέρες εγκλιματισμού.

Όσο για υψόμετρα πάνω από 5000 μέτρα, είναι πρακτικά αδύνατο να προσαρμοστείς κανονικά σε αυτά, οπότε μπορείς να μείνεις σε αυτά μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Το σώμα σε τέτοια ύψη δεν είναι σε θέση να ξεκουραστεί και να συνέλθει.

Μπορούν να μειωθούν οι κίνδυνοι για την υγεία από το να βρίσκεσαι σε υψόμετρο και πώς μπορεί να γίνει αυτό; Κατά κανόνα, όλα τα προβλήματα υγείας στα βουνά ξεκινούν λόγω ανεπαρκούς ή ακατάλληλης προετοιμασίας του σώματος, δηλαδή της έλλειψης εγκλιματισμού.

Ο εγκλιματισμός είναι το άθροισμα των προσαρμοστικών-αντισταθμιστικών αντιδράσεων του σώματος, ως αποτέλεσμα των οποίων μια καλή γενική κατάσταση, το βάρος, η κανονική ικανότητα εργασίας και η ψυχολογική κατάσταση διατηρούνται.

Πολλοί επαγγελματίες υγείας και ορειβάτες πιστεύουν ότι ο καλύτερος τρόπος προσαρμογής στο υψόμετρο είναι να ανεβείτε σταδιακά - να κάνετε πολλές αναβάσεις, φτάνοντας όλο και μεγαλύτερα ύψη και στη συνέχεια να κατεβείτε και να ξεκουραστείτε όσο το δυνατόν πιο χαμηλά.

Φανταστείτε μια κατάσταση: ένας ταξιδιώτης που αποφασίζει να κατακτήσει το Elbrus, την ψηλότερη κορυφή της Ευρώπης, ξεκινά το ταξίδι του από τη Μόσχα από 156 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Και σε τέσσερις ημέρες αποδεικνύεται ότι είναι 5642 μέτρα.

Και παρόλο που η προσαρμογή στο υψόμετρο είναι γενετικά εγγενής σε εμάς, ένας τόσο αμελής ορειβάτης αντιμετωπίζει αρκετές μέρες αίσθημα παλμών, αϋπνία και πονοκεφάλους. Αλλά για έναν ορειβάτη που σχεδιάζει να ανέβει τουλάχιστον μια εβδομάδα, αυτά τα προβλήματα θα ελαχιστοποιηθούν.

Ενώ κάτοικος των ορεινών περιοχών της Καμπαρντίνο-Μπαλκαρίας δεν θα τα έχει καθόλου. Στο αίμα των ορεινών από τη γέννηση, υπάρχουν περισσότερα ερυθροκύτταρα (ερυθρά αιμοσφαίρια) και η χωρητικότητα των πνευμόνων είναι κατά μέσο όρο δύο λίτρα περισσότερα.

Πώς να προστατευτείτε στα βουνά όταν κάνετε σκι ή πεζοπορία

  • Σταδιακά αποκτήστε υψόμετρο και αποφύγετε τις ξαφνικές αλλαγές υψομέτρου.
  • Εάν αισθάνεστε αδιαθεσία, μειώστε το χρόνο για σκι ή περπάτημα, κάντε περισσότερες στάσεις για ξεκούραση, πιείτε ζεστό τσάι.
  • Λόγω της υψηλής υπεριώδους ακτινοβολίας, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα αμφιβληστροειδούς. Για να αποφύγετε αυτό στα βουνά, πρέπει να χρησιμοποιήσετε γυαλιά ηλίου και καπέλο.
  • Οι μπανάνες, η σοκολάτα, το μούσλι, τα δημητριακά και οι ξηροί καρποί βοηθούν στην καταπολέμηση της πείνας με οξυγόνο.
  • Τα αλκοολούχα ποτά σε υψόμετρο δεν πρέπει να καταναλώνονται - αυξάνουν την αφυδάτωση του σώματος και επιδεινώνουν την έλλειψη οξυγόνου.

Ένα άλλο ενδιαφέρον και, εκ πρώτης όψεως, προφανές γεγονός είναι ότι στα βουνά ο άνθρωπος κινείται πολύ πιο αργά από ό,τι στον κάμπο. ΣΤΟ συνηθισμένη ζωήΠερπατάμε με ταχύτητα περίπου 5 χιλιομέτρων την ώρα. Αυτό σημαίνει ότι διανύουμε μια απόσταση ενός χιλιομέτρου σε 12 λεπτά.

Για να ανέβει στην κορυφή του Έλμπρους (5642 μέτρα), ξεκινώντας από ύψος 3800 μέτρων, ένας υγιής εγκλιματισμένος θα χρειαστεί κατά μέσο όρο περίπου 12 ώρες. Δηλαδή η ταχύτητα θα πέσει στα 130 μέτρα την ώρα σε σχέση με την κανονική.

Συγκρίνοντας αυτούς τους αριθμούς, δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε πόσο σοβαρά επηρεάζει το υψόμετρο το σώμα μας.

Ο δέκατος τουρίστας πεθαίνει στο Έβερεστ αυτή την άνοιξη

Γιατί όσο πιο ψηλά τόσο πιο κρύο

Ακόμη και όσοι δεν έχουν πάει ποτέ στα βουνά γνωρίζουν ένα ακόμη χαρακτηριστικό του αέρα του βουνού - όσο πιο ψηλά, τόσο πιο κρύο. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί πιο κοντά στον ήλιο, ο αέρας, αντίθετα, θα πρέπει να ζεσταίνεται περισσότερο.

Το θέμα είναι ότι αισθανόμαστε θερμότητα όχι από τον αέρα, θερμαίνεται πολύ άσχημα, αλλά από την επιφάνεια της γης. Δηλαδή μια ακτίνα του ήλιου έρχεται από ψηλά, μέσω του αέρα και δεν τον θερμαίνει.

Και η γη ή το νερό δέχεται αυτή τη δέσμη, θερμαίνεται αρκετά γρήγορα και εκπέμπει θερμότητα προς τα πάνω, στον αέρα. Επομένως, όσο ψηλότερα βρισκόμαστε από την πεδιάδα, τόσο λιγότερη θερμότητα λαμβάνουμε από τη γη.

Inna Lobanova, Natalia Loskutnikova

Η πυκνότητα του αέρα δεν είναι η ίδια. Όπου είναι μικρότερο, ο αέρας σπανίζει. Ας μάθουμε τι σημαίνει σπάνιος αέρας και ποια χαρακτηριστικά χαρακτηρίζεται.

Αέριο κέλυφος της Γης

Ο αέρας είναι ένα άυλο, αλλά εξαιρετικά σημαντικό συστατικό του πλανήτη μας. Συμμετέχει στη διαδικασία ανταλλαγής ενέργειας, υποστηρίζοντας όλες τις ζωτικές λειτουργίες των οργανισμών. Προωθεί τη μετάδοση των ήχων, αποτρέπει τη Γη από υποθερμία και την προστατεύει από την υπερβολική επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας.

Ο αέρας είναι το εξωτερικό κέλυφος του πλανήτη, που ονομάζεται ατμόσφαιρα. Αποτελείται από πολλά αέρια: νέον, αργό, υδρογόνο, μεθάνιο, ήλιο, κρυπτό κ.λπ. Το κύριο μερίδιο είναι το οξυγόνο και το άζωτο, που αποτελούν από 98% έως 99% του αέρα.

Η αναλογία των αερίων και ο αριθμός τους μπορεί να ποικίλλει. Έτσι, λόγω των εξατμίσεων των αυτοκινήτων και των εργοστασιακών εκπομπών, ο αστικός αέρας είναι πιο κορεσμένος διοξείδιο του άνθρακα. Στα δάση, σε περιοχές που δεν υπάρχουν βιομηχανίες, η ποσότητα του οξυγόνου αυξάνεται. Αλλά στην περιοχή των βοσκοτόπων, η αναλογία μεθανίου που εκπέμπουν οι αγελάδες κατά την πέψη αυξάνεται.

Πυκνότητα αέρα

Η πυκνότητα του αέριου περιβλήματος επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες· διαφέρει σε διαφορετικά μέρη του πλανήτη και σε διαφορετικά ύψη. Ο αέρας με χαμηλή πυκνότητα είναι ο σπάνιος αέρας (από τη λέξη "σπάνιος"). Όσο πιο σπάνιο είναι, τόσο πιο μακριά είναι τα μόριά του το ένα από το άλλο.

Η πυκνότητα μετρά πόσο αέρα υπάρχει σε ένα κυβικό μέτροΕνταση ΗΧΟΥ. Ως πρότυπο για αυτήν την τιμή επιλέγεται η τιμή των 1,293 κιλών ανά κυβικό μέτρο υπό κανονικές συνθήκες και ξηρό αέρα.

Στη φυσική επιστήμη, συνηθίζεται να γίνεται διάκριση μεταξύ ειδικής και πυκνότητας μάζας. Συγκεκριμένα ορίζει, σε ένα κυβικό μέτρο. Εξαρτάται από το γεωγραφικό πλάτος και την αδράνεια από την περιστροφή του πλανήτη. Η μάζα προσδιορίζεται με βάση τη βαρομετρική πίεση, απόλυτη θερμοκρασίακαι ειδική σταθερά αερίου.

Τα κύρια πρότυπα εμφάνισης και οι αρχές του σπάνιου αέρα περιγράφονται από το νόμο των Gay-Lussac και Boyle-Mariotte. Σύμφωνα με αυτούς, όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία και όσο χαμηλότερη είναι η πίεση, τόσο πιο σπάνιος είναι ο αέρας. Ταυτόχρονα, σημαντική είναι και η υγρασία του: με την αύξηση του μειώνεται η πυκνότητα.

Αραιός αέρας και υψόμετρο

Η δύναμη της βαρύτητας της Γης, σαν μαγνήτης, έλκει όλα τα σώματα που διαθέτει στον εαυτό της. Επομένως, περπατάμε και δεν αιωρούμαστε χαοτικά στο διάστημα. Επομένως, περισσότερα μόρια ύλης συλλέγονται στον πυθμένα, πράγμα που σημαίνει ότι η πυκνότητα και η πίεσή της είναι επίσης υψηλότερες στην επιφάνεια της γης. Όσο πιο μακριά από αυτό, τόσο λιγότεροι αυτοί οι δείκτες.

Έχετε παρατηρήσει ότι με την αναρρίχηση σε μεγάλα ύψη, για παράδειγμα στα βουνά, γίνεται πιο δύσκολη η αναπνοή; Όλα λόγω του σπάνιου αέρα. Με το ύψος, η συνολική περιεκτικότητα σε οξυγόνο σε ένα λίτρο αέρα μειώνεται. Δεν κορεστεί σωστά το αίμα και αντιμετωπίζουμε δυσκολία στην αναπνοή.

Το ύψος του Έβερεστ είναι 8488 μέτρα. Στην κορυφή του, η πυκνότητα του αέρα είναι το ένα τρίτο της τυπικής πυκνότητας στο επίπεδο της θάλασσας. Ένα άτομο μπορεί να παρατηρήσει αλλαγές ήδη σε υψόμετρο 1500 έως 2500 μέτρων. Περαιτέρω, η αλλαγή στην πυκνότητα και την πίεση γίνεται αισθητή πιο έντονα και αποτελεί ήδη δυνητικό κίνδυνο για την υγεία.

Ο πιο σπάνιος αέρας είναι χαρακτηριστικός της εξώσφαιρας - του εξωτερικού στρώματος της ατμόσφαιρας. Ξεκινά από υψόμετρο 500-1000 χιλιομέτρων πάνω και περνά ομαλά στο διάστημα, όπου το διάστημα είναι κοντά σε κατάσταση κενού. Η πίεση και η πυκνότητα του αερίου στο διάστημα είναι πολύ χαμηλή.

Ελικόπτερο και σπάνιος αέρας

Πολλά εξαρτώνται από την πυκνότητα του αέρα. Για παράδειγμα, ορίζει μια «οροφή» για ανύψωση πάνω από την επιφάνεια της γης. Για ένα άτομο, είναι δέκα χιλιάδες μέτρα. Αλλά για να ανέβεις τόσο ψηλά, χρειάζεται μια μακρά προετοιμασία.

Τα αεροσκάφη έχουν και τα όριά τους. Για τα ελικόπτερα, είναι περίπου 6 χιλιάδες μέτρα. Πολύ λιγότερο από τα αεροπλάνα. Όλα εξηγούνται από τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά και τις αρχές λειτουργίας αυτού του "πουλιού".

Το ελικόπτερο αποκτά ανύψωση με τη βοήθεια ελίκων. Περιστρέφονται, χωρίζοντας τον αέρα σε δύο ρεύματα: πάνω και κάτω από αυτά. Στο επάνω μέρος, ο αέρας κινείται προς την κατεύθυνση των βιδών, στο κάτω μέρος - ενάντια. Έτσι, η πυκνότητα κάτω από το φτερό της συσκευής γίνεται μεγαλύτερη από ό,τι πάνω από αυτό. Το ελικόπτερο φαίνεται να ακουμπάει στον αέρα κάτω από αυτό και απογειώνεται.

Ο σπάνιος αέρας δεν σας επιτρέπει να δημιουργήσετε την επιθυμητή πίεση. Κάτω από τέτοιες συνθήκες, θα χρειαστεί να αυξηθεί πολύ η ισχύς του κινητήρα και η ταχύτητα των ελίκων, την οποία δεν θα αντέξουν τα ίδια τα υλικά. Κατά κανόνα, τα ελικόπτερα πετούν σε πυκνότερο αέρα σε υψόμετρα 3-4 χιλιάδων μέτρων. Μόνο μια φορά ο πιλότος Jean Boulet ανέβασε το αυτοκίνητό του στα 12,5 χιλιάδες μέτρα, ωστόσο, ο κινητήρας πήρε φωτιά.

Δεδομένου ότι η πίεση του αέρα στο υψόμετρο είναι μικρότερη από ό,τι στο επίπεδο της θάλασσας, ο αέρας εκεί είναι λιγότερο πυκνός, σπάνιος. Με κάθε αναπνοή, υπάρχει λιγότερο οξυγόνο στους πνεύμονές σας, δηλαδή στα μόριά του, από ό,τι όταν αναπνέετε σε πεδινά, πιο κοντά στο επίπεδο της θάλασσας. Ταυτόχρονα, η περιεκτικότητα σε οξυγόνο (το ποσοστό του) στον αέρα δεν αλλάζει.

Αυτό σημαίνει ότι σε τέτοιες συνθήκες είναι πιο δύσκολο για το ανθρώπινο σώμα να απορροφήσει την ποσότητα του οξυγόνου που χρειάζεται παρά όταν βρίσκεται στο επίπεδο της θάλασσας. Όταν η ανάγκη του σώματος για οξυγόνο υπερβαίνει την ικανότητα να το απορροφά από τον σπάνιο αέρα (αυτό μπορεί να συμβεί με σημαντική σωματική άσκηση), αναπτύσσεται υποξία - ανεπάρκεια οξυγόνου. Ο λόγος για την εμφάνιση υποξίας ακόμη και πριν την έναρξη της κατάβασης από το βουνό είναι συχνά η βαριά σωματική καταπόνηση που βιώνει ο αναβάτης κατά την ανάβαση. Τα σημεία και τα συμπτώματα της υποξίας περιλαμβάνουν κόπωση, ζάλη, αδυναμία και ολική απώλεια ενέργειας. Σου φαίνεται ότι η δουλειά που κάνεις είναι πολύ πιο δύσκολη από το συνηθισμένο.

Ευτυχώς, η υποξία είναι εύκολο να αποφευχθεί. Όντας ψηλά πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, πρέπει να περιορίσετε τη σωματική σας δραστηριότητα και να ξεκουράζεστε πιο συχνά. Αφιερώστε επιπλέον χρόνο για να πακετάρετε, μην πάρετε περισσότερα από όσα χρειάζεστε και να θυμάστε ότι στα βουνά, κάθε κιλό κοστίζει τρία. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε δύσπνοια. Εάν ζείτε ψηλά πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας ή περνάτε πολύ χρόνο στα βουνά, τότε το σώμα σας, συνηθισμένο στον σπάνιο αέρα, είναι λιγότερο ευαίσθητο στην υποξία.

Η κατάσταση της υποξίας μπορεί να έρθει απροσδόκητα, στην τελική φάση των σωματικών σας ασκήσεων. Στα πεδινά, το σώμα σας επηρεάζεται από την ατμοσφαιρική πίεση σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι στα βουνά και το σώμα σας λαμβάνει εύκολα το οξυγόνο που χρειάζεται. Στα βουνά, σε μια σπάνια ατμόσφαιρα, μετά από βαριά σωματική προσπάθεια, είναι δύσκολο να αποκαταστήσετε την αναπνοή σας.

Αισθάνεστε σημάδια υποξίας, σταματήστε αμέσως κάθε σωματική προσπάθεια, κάντε ένα διάλειμμα και αποκαταστήστε την αναπνοή. Συνεχίστε τη δραστηριότητα μόνο αφού η αναπνοή επανέλθει στο φυσιολογικό και κάντε τα πάντα με πιο αργό ρυθμό. Αν είστε λίγο κουρασμένοι κάνοντας σωματικές ασκήσεις, ξεκουραστείτε και αποκαταστήστε την αναπνοή σας πριν την επόμενη ανηφόρα.

Η ένταση της ανάπτυξης της ασθένειας του βουνού ανάλογα με το ύψος:

1000-2500 Τα σωματικά ανεκπαίδευτα άτομα εμφανίζουν κάποιο λήθαργο, ελαφριά ζάλη, αίσθημα παλμών. Αλλά δεν υπάρχουν συμπτώματα ασθένειας υψομέτρου ακόμα.

2500-3000 Τα περισσότερα σωματικά υγιείς ανθρώπουςθα νιώσει ήδη την επίδραση του ύψους και του αραιωμένου αέρα. θα εμφανιστει πονοκέφαλο, πόνος στους μύες και τις αρθρώσεις είναι πιθανός, απώλεια όρεξης, διαταραχές του ρυθμού της αναπνοής, υπνηλία είναι πιθανές. Αλλά πιθανότατα δεν θα υπάρχουν έντονα συμπτώματα ασθένειας του βουνού. Αλλά μερικοί ανεκπαίδευτοι ή αποδυναμωμένοι άνθρωποι μπορεί να παρουσιάσουν αποκλίσεις στη συμπεριφορά. Ανεβασμένη διάθεση, υπερβολική χειρονομία και φλύαρη, άσκοπη διασκέδαση και γέλιο. Πολύ παρόμοια με λίγη μέθη με αλκοόλ.

4000-5000 Ίσως εμφανιστεί εδώ. Ασθένεια του βουνού. Στα πιο δυσάρεστα συμπτώματά του. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστεί οξεία και σοβαρή ασθένεια του βουνού. Μια απότομη επιδείνωση της αναπνοής, παραβίαση του ρυθμού των αναπνευστικών κινήσεων, παράπονα για ασφυξία. Συχνή ναυτία και έμετος, πόνος στην κοιλιά. Η κατάσταση ενθουσιασμού αντικαθίσταται από απάθεια, αδιαφορία, κακή διάθεση, μελαγχολία. Τα έντονα συμπτώματα της ασθένειας του υψομέτρου μπορεί να μην εμφανιστούν αμέσως, αλλά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα σε αυτό το ύψος.

5000-7000 Αίσθημα γενικής κόπωσης, απώλεια δύναμης, βαρύτητα σε όλο το σώμα. Πόνος στους κροτάφους. Με ξαφνικές κινήσεις - ζάλη. Τα χείλη αποκτούν μπλε-μωβ απόχρωση, η θερμοκρασία του σώματος αυξάνεται. Μπορεί να υπάρχει αιμορραγία από τη μύτη και τους πνεύμονες. Και μερικές φορές αιμορραγία στομάχου. Υπάρχουν παραισθήσεις.

Η ασθένεια του υψομέτρου ξεπερνιέται καλύτερα με τον εγκλιματισμό. Πριν την εμφάνιση της ασθένειας. Εγκλιματιστείτε εκ των προτέρων. Τρώτε περισσότερες βιταμίνες και υδατάνθρακες. Η πιο σημαντική προϋπόθεση εδώ είναι η πλήρης απόρριψη της χρήσης αλκοόλ και νικοτίνης.

Σε περίπτωση επίθεσης, πρώτες βοήθειες, όπως προαναφέρθηκε, είναι η διακοπή κάθε σωματικής καταπόνησης, σε περίπτωση λιποθυμίας, τεχνητή αναπνοή, ανάπαυση.

Πρόληψη της ασθένειας του βουνού, επαναλαμβάνουμε - εγκλιματισμός. Κάντε ένα διάλειμμα και ξεκουραστείτε. Αφήστε το ίδιο το σώμα να συνηθίσει σε αυτό το ύψος, να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Αλλά σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις, συνιστάται άμεση κατάβαση στην κοιλάδα. Η ασθένεια του βουνού θα περάσει από μόνη της. Προληπτικοί παράγοντες είναι: καφεΐνη - 0,1 γρ., Πυραμιδόνη - 0,3 γρ., ενισχυμένη διατροφή, βιταμίνες, γλυκόζη με βιταμίνη C.

Χρησιμοποιώντας τη ρωσική μετάφραση, το εγχειρίδιο Adventures in Diving PADI και 1000+1 ταξιδιωτικές συμβουλές

Μην βιαστείτε να πετάξετε άδεια μπουκάλια που έχουν συσσωρευτεί μετά τις διακοπές, μπορείτε να κάνετε ένα θεαματικό πείραμα μαζί τους. Θα χρειαστείτε ένα δοχείο με νερό. Ρίξτε λίγο νερό στο ίδιο το μπουκάλι. Στη συνέχεια, βάλτε το στο φούρνο μικροκυμάτων για ενάμιση με δύο λεπτά για να πάρει μια βράση. Στη συνέχεια το βγάζουμε προσεκτικά, χωρίς να σηκώνουμε το λαιμό προς τα πάνω για να μην βγει ο ατμός.

Βουτήξτε σε ένα δοχείο με νερό. Αν τα κάνεις όλα γρήγορα, μπορείς να δεις αντίστροφη διαδικασία: Συμπυκνώστε τον ατμό και γεμίστε τη φιάλη με νερό. Τίποτα δεν δούλεψε στην αρχή. Η συμπύκνωση ήταν κατά κάποιο τρόπο υποτονική και χωρίς ενδιαφέρον. Ο πειραματιστής άλλαξε τον χρόνο θέρμανσης και την ποσότητα του νερού από το μπουκάλι, πήρε πιο κρύο νερό, αλλά αυτό δεν άλλαξε την εικόνα.

Η κρίσιμη παράμετρος ήταν η θερμοκρασία του γυαλιού του ίδιου του μπουκαλιού. Όσο περισσότερο θερμαίνεται, τόσο πιο αργή είναι η διαδικασία συμπύκνωσης του ατμού. Με ένα μικρό μπουκάλι, όλα ήταν εντελώς άσχημα ... Όλα έγιναν μόνο το βράδυ ...
Σίγουρα δεν είναι κενό. Αλλά η υποπίεση είναι αρκετά αξιοπρεπής. Και το πιο σημαντικό, απλό και κατανοητό.

συζήτηση

Ιγκόρ Μπελέτσκι
+ enikeys4ik ναι ηταν η πρωτη φορα εβαλα μαλιστα και πλαστικο στο κατω μερος του βαζου για να μην σπασει αλλα κολλαει στο λαιμο και δεν αφηνει να απορροφηθει το νερο. Δεν είναι όλα τόσο εύκολο να γίνουν όσο φαίνεται σε ένα σύντομο βίντεο.

Peolepol
+mvandreymv Ο ατμός στο μπουκάλι εκτόπισε τον αέρα, όταν το μπουκάλι κατέβαινε στο νερό, ρουφούσε νερό ως αποτέλεσμα του σχηματισμού συμπυκνώματος (ο ατμός μετατράπηκε σε νερό), σχηματίστηκε κάποιο κενό. Όπως είπαν στο βίντεο: «Στη φύση δεν αρέσει το κενό. ”

Das
+ peolepol όπως το καταλαβαίνω, δεν παρατηρείται σετ νερού στο μπουκάλι, αλλά ένα κοφτερό ζιλκ, που αποδείχθηκε 2 φορές στο βίντεο. Τι είναι, γιατί συμβαίνει και ποια είναι η σύλληψη - επίσης δεν μπορούσα να καταλάβω.

Airaleais
+ker arkad ο ατμός κρυώνει ομοιόμορφα στο μπουκάλι, και σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία αρχίζει να συμπυκνώνεται, η άντληση νερού επιταχύνει τη διαδικασία συμπύκνωσης, το νερό σκάει στο δοχείο ακόμα πιο γρήγορα, σε μια συγκεκριμένη στιγμή όλος ο ατμός ταυτόχρονα σε όλες τις περιοχές πέφτει σε η θερμοκρασία συμπύκνωσης, γι' αυτό και απορροφά το νερό τόσο απότομα.

Κοβάλεφ Λεβ
+ker arkad υδρατμοί εκτοπισμένος αέρας. Όταν το μπουκάλι βυθίστηκε σε κρύο νερό, ο ατμός άρχισε να συμπυκνώνεται και δεν υπήρχε σχεδόν καθόλου αέρας στο μπουκάλι. Έτσι, η πίεση στο μπουκάλι πέφτει απότομα και η εξωτερική ατμοσφαιρική πίεση σπρώχνει το νερό μέσα στο μπουκάλι.

maxim tepluk
υπήρχε μια ιδέα να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε ένα καλό κενό σε ένα αεροστεγές δοχείο λόγω χημικές αντιδράσεις. Για παράδειγμα, ένα σκάφος που πρόκειται να εκκενωθεί θα πρέπει να καθαρίζεται με οξυγόνο, εκτοπίζοντας τον αέρα από αυτό. Στη συνέχεια σφραγίστε. Και το τελευταίο βήμα είναι η μετατροπή του οξυγόνου που περιέχεται στο κλειστό δοχείο σε στερεόςκάποιο είδος οξειδίου, ίσως ένα μέταλλο. Για παράδειγμα, κάψτε ηλεκτροπληξίαμια συρμάτινη σπείρα προτοποθετημένη στο δοχείο.

Πετρ Τιμτσένκο
αλλά η άντληση νερού σε ένα μπουκάλι δεν είναι τόσο ενδιαφέρουσα, θα είναι πολύ πιο ενδιαφέρον να συνδέσετε ένα μετρητή πίεσης-κενού στη δεξαμενή και να ανιχνεύσετε μια "ξηρή" αραίωση με εξωτερική ψύξη της δεξαμενής και εσωτερική συμπύκνωση ατμών στο μείγμα.

Mrdeltik
Ουάου, το κατάλαβα σωστά την πρώτη φορά! Αλήθεια, όταν συνέβη το ζίλχ. Πήρα ένα μπουκάλι βότκα ορτυκιού, 0,7 λτ. Έριξε για να μη χυθεί το ψέμα. Χρόνος θέρμανσης - 3 λεπτά στη μέγιστη ισχύ.

Mrdeltik
+ Igor Beletsky,
Είμαι ευχαριστημένος. Ήδη τρόμαξα και τη γυναίκα μου. Πρόσφατα έδειξα στον γιο μου πώς να βάζει ένα αυγό σε ένα μπουκάλι - είναι 7 ετών και προσπάθησα να εξηγήσω τη διαστολή / συμπιεστότητα των αερίων. Αλλά αυτό το αποτέλεσμα είναι πολύ πιο θεαματικό (αν και δεν σχετίζεται με τη συμπιεστότητα, αλλά μπορείς να είσαι πονηρός). Σας είμαι ευγνώμων - έχω κάνει ήδη like και εγγραφή.

Ιβάν Ιβάνοβιτς
δεν θα υπάρχει βαθύ κενό εδώ, ούτε καν κοντά! Παραπλανήστε τους ανθρώπους. Όμως το ενδιαφέρον των ανθρώπων για τέτοια πειράματα αυξάνεται.
Είναι ήδη καλό.

στέπε
Λοιπόν, ένα κενό νερού-ατμού τέτοιου βάθους δεν αρκεί για να ανάψει καν μια σιγοκαίει ηλεκτρική εκκένωση σε αυτό. Και επίσης δεν είναι ξεκάθαρο σε αυτό το βίντεο ότι το νερό (δεν είναι καν λεπτή σκόνη κρυστάλλων χιονιού) που αναβλύζει στον όγκο της φιάλης δεν γίνεται μέσω ενός ακροφυσίου που έχει τελειοποιηθεί και χωρίς ψεκασμό ψυκτικού στον όγκο της φιάλης, π.χ. όχι με τον τρόπο που είναι διατεταγμένο στους θαλάμους εργαζομένων των μηχανών θερμότητας που αναπνέουν ατμό κενού.

Πουκάν Πουκάνοβιτς

οικογένεια Σεργκέι
αν συνδυάσετε μια ατμομηχανή με μια μηχανή κενού σε ένα σχέδιο και την τροφοδοτήσετε από ηλιακό συμπυκνωτή ή ακόμα καλύτερα από καταλυτική καύση. Νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ διασκεδαστικό βίντεο.

Ντμίτρι Λιτόβτσενκο
αρέσει! Είμαι ο συνδρομητής σας! Igor, εσύ και ο Creosan είστε οι αγαπημένοι μου πειραματιστές! Είσαι ο πιο σκληρός από όλους! Το θάρρος είναι το πράγμα σου! Ιγκόρ! Τεράστια παράκληση! Προσθέστε μερικές οδηγίες ασφαλείας στο βίντεο! Οι άνθρωποι δεν είναι ακόμα αθάνατοι και οι τραυματισμοί δεν μας στολίζουν ακόμα!
Σκεφτείτε την εικόνα: τμήμα πολυτραυματολογίας ή εγκαυμάτων για συνδρομητές τέτοιων καναλιών! Θα μπορούσε να είναι αληθινό σύντομα!
Real - 1995. Νοσοκομείο οφθαλμικών παθήσεων της Οδησσού. V. P. Filatov, τμήμα εγκαυμάτων παιδιών! Επτά τυφλά αγόρια από 11 έως 14 ετών, βάζουν το δεξί τους χέρι στον ώμο αυτού που βρίσκεται μπροστά! Το πρώτο διακρίνει τις σκιές και μπορεί να πλοηγηθεί λίγο! Γι' αυτό είναι επικεφαλής! Και το βράδυ, σε ένα μεγάλο και όμορφο μπαλκόνι, με μια κιθάρα, τραγούδησε ένα τραγούδι με τις λέξεις «Μπαμπά, πώς μοιάζουν τα σύννεφα; Δίπλα του καθόταν η πέτρινη μητέρα του. Τα αγόρια ήταν από την περιοχή του Ντόνετσκ, παιδιά ανθρακωρύχων. Η περιέργεια και η άγνοια αναγκάστηκαν να ρίξουν μια φιάλη οξυγόνου στη φωτιά. Και το φως έσβησε. Και οι κύριοι της ζωής θα πρέπει να αναθεωρηθούν.

Ασφαλής περιέργεια - γρήγορη πρόοδος!
Αγράμματη περιέργεια - στην καλύτερη περίπτωση, ένας γρήγορος θάνατος!
Πολύ σωστά λέγεται: «Δεν είναι ο ανόητος ο τρομερός, αλλά ο ανόητος με την πρωτοβουλία!

Σας ευχαριστούμε πολύ για την κατανόηση και γρήγορη ανταπόκριση! Ένα ατύχημα μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Το Youtube είναι ανοιχτό 24/7! Ο συγγραφέας κοιμάται και τα παιδιά πηδούν σε ένα θορυβώδες πλήθος στον επόμενο κόσμο! Να το θυμασαι! Παρακαλώ! Αυτό δεν είναι αστείο! Ξέρω για τι πράγμα μιλάω! Είμαι ανάπηρος! Και στις σελίδες ασφαλείας 2,5 λίτρα αίμα μου!

Πετρ Τιμτσένκο
Ένα παράδειγμα της λειτουργίας του νόμου του Dalton: «η πίεση ενός μείγματος είναι ίση με το άθροισμα των μερικών πιέσεων των συστατικών του». Μίγμα αέρος-νερού. Κατά τη συμπύκνωση, η μερική πίεση των ατμών μειώνεται, ενώ ο αέρας παραμένει σταθερός. Το μείγμα χάνει την ολική του πίεση και δημιουργείται κενό. Ένα μεγαλύτερο κενό στο δοχείο μπορεί να επιτευχθεί με τη συμπύκνωση του ίδιου του αέρα και τότε θα υπάρξει ένα πραγματικό «υπερκενό» (μέσα στα όρια της δυνατότητας της φυσικής). Δεν παρακολούθησα το βίντεο κατ' αρχήν για να αναλύσω την κατάσταση μόνος μου.

Ανατόλι Παρχομένκο
τι σημαίνει όταν βρέχει - αραίωση; Ή σε αυτή την περίπτωση, ο ατμός αντικατέστησε τον αέρα και, έχοντας πέσει στο συμπύκνωμα, έσυρε το υγρό μαζί του; Ο ατμός έχει εκτοπίσει τελείως τον αέρα και η πίεση του ατμού είναι μικρότερη από αυτή του αέρα, η διαφορά πίεσης πιέζει νερό στο μπουκάλι! Δροσερός!

Ευγένιος ε.
Μόλις αρχίσεις να το ζεσταίνεις θα βράσει αμέσως -δηλ. Μέρος του νερού από το υγρό θα μετατραπεί γρήγορα σε ατμό, οι πιέσεις θα εξισωθούν και ο «βρασμός» θα σταματήσει μέχρι την επόμενη αύξηση της θερμοκρασίας.
Η εξήγηση είναι απλή - ο βρασμός αρχίζει όταν η πίεση κορεσμένους ατμούςγίνεται ίσο με την εξωτερική πίεση.

Ευγένιος ε.
Δηλαδή, σε ένα μπουκάλι, ατμός και υγρό θα βρίσκονται σε θερμοδυναμική ισορροπία - πόσα μόρια πετούν από υγρό σε ατμό, ο ίδιος αριθμός θα πετάξει πίσω. Εάν η θερμοκρασία αυξηθεί, ο ρυθμός εξάτμισης θα είναι μεγαλύτερος από τον ρυθμό συμπύκνωσης.
Εάν η θερμοκρασία αυξάνεται αργά, τότε ενδέχεται να μην φαίνονται φυσαλίδες, καθώς υπάρχει αρκετή επιφάνεια για να παρέχει τον επιθυμητό ρυθμό εξάτμισης. Εάν το αυξήσετε γρήγορα, τότε θα φύγουν οι φυσαλίδες - το πολύ "βράσιμο"

ivan88587
Όχι, δεν είναι ο αέρας που τραβάει νερό, γιατί ο αέρας δεν είναι ατμός, δεν συμπυκνώνεται όταν ψύχεται και δεν δημιουργεί κενό. Ο ατμός είναι βαρύτερος από τον αέρα και τον μετατοπίζει σε οποιοδήποτε δοχείο που βράζει και στη συνέχεια, εάν το δοχείο είναι κλειστό, συμπυκνώνεται σε νερό, σχηματίζει ένα κενό.

gustafa111
από αυτή τη σειρά: παίρνουμε ένα βαρέλι 200 ​​λίτρων (για παράδειγμα, από ένα διαλύτη), το γεμίζουμε με νερό, το βράζουμε (μπορείτε να πιάσετε αμέσως ατμό εκεί, είναι πιο εύκολο) και το αφήνουμε να κρυώσει (με κλειστό καπάκι!), Είναι σημαντικό να μην το ακουμπήσουμε μέχρι να κρυώσει) τότε του ρίχνουμε μια πέτρα και καταρρέει, (ενώ σκίζει το ύφασμα του σύμπαντος, σχηματίζοντας μια μαύρη τρύπα, που θα καταπιεί τη γη). Παρεμπιπτόντως, πολύ θεαματικό.

Άλικ Λιτβίνοφ
Εφηύρα επίσης διάφορους τρόπους για να βγάλω ηλεκτρική σκούπα, ξαναέφτιαξα μια αντλία ποδηλάτου κ.λπ. Και μετά αγόρασα αυτό το πράγμα http: //lavrplus. Χώρος κολλέγιου. Ua/p52544665-vacuumnyj-nasos-2rs. HTML
Είναι αλήθεια ότι κόστισε 1200 hryvnia το 2013 και όχι 2700, όπως είναι τώρα. Αυτή η αντλία δημιουργεί ένα κενό που είναι αρκετό, για παράδειγμα, για πειράματα σε βραστό νερό σε θερμοκρασία μόνο 2 - 3 βαθμών. Και αν χρειάζεστε υψηλό κενό, όπως σε ένα κινοσκόπιο, χρειάζεστε επίσης μια στροβιλομοριακή αντλία, δυστυχώς, η τιμή της δεν είναι προσιτή για έναν απλό θνητό, περίπου 20 χιλιάδες hryvnia.
Το υψηλό κενό έγινε διαθέσιμο στους ανθρώπους μόλις πριν από περίπου 120 - 150 χρόνια. Είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς, μια τόσο απλή και ταυτόχρονα δύσκολη ουσία.

Ιγκόρ Μπελέτσκι
+ max παγετοί γιατί δεν υπάρχουν μαθητές που να παρακολουθούν πιο συχνά και πολύ. Δημοσιεύστε έναν σύνδεσμο για αυτό το βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, βοηθήστε με να προωθήσω το κανάλι και να κάνω περισσότερα υπέροχα πειράματα, όλα είναι στα χέρια σας!

Smdfb
Igor, πιθανότατα έχετε δει ένα σωρό βίντεο στο Διαδίκτυο σχετικά με την άπειρη ενέργεια (όπως το πώς παίρνουν ένα προστατευτικό υπέρτασης και η λάμπα του είναι πάντα αναμμένη). Πώς πιστεύετε ότι γίνονται αυτές οι φάρσες; Το μόνο που μου έρχεται στο μυαλό είναι μόνο ηλεκτρομαγνητική επαγωγή. Κάπου κοντά πρέπει να υπάρχει μια πηγή που δημιουργεί ένα εναλλασσόμενο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Είναι έτσι?

Ιγκόρ Μπελέτσκι
+ κρησφύγετο και φυσικά δεν θα το δείξουν και δεν το έδειξαν σε κανέναν, γιατί μόλις ζεστάνουν γρήγορα ένα μπουκάλι νερό χωρίς φούρνο μικροκυμάτων, αυτό το σίδερο μπορεί να ζεσταθεί, αλλά μετά δεν θα δείτε όλη η ομορφιά της διαδικασίας.

Αναγνωριστικό vlog
Ιγκόρ, βοήθησέ με να λύσω το πρόβλημα. Στην πρίζα ηλεκτρομηχανικό χρονόμετρο https: //youtu. Be/kgf51me3xms ο μηχανισμός κινείται από έναν κυλινδρικό μαγνήτη που περιστρέφεται σε ένα μαγνητικό πεδίο που δημιουργείται από ένα πηνίο από 220 V. Μπορεί το πηνίο να ξανατυλιχθεί (και πώς;) ώστε να λειτουργεί με 2 μπαταρίες ΑΑ. Και πώς να τοποθετήσετε μόνιμους μαγνήτες σε σιδερένια στηρίγματα έτσι ώστε να λειτουργεί μόνο από μαγνήτες. Η πρώτη ερώτηση είναι πιο σημαντική. Σας ευχαριστώ.

Ιγκόρ Μπελέτσκι
+ azpuka kusa το να κάνεις καλοσύνη είναι μακρύ και δύσκολο, προσπαθήστε να κάνετε κάτι μόνοι σας, αλλά ενώ γίνονται πολύπλοκα πειράματα, ήταν απαραίτητο να σχεδιάσετε κάτι για να μην ξεχάσουν οι άνθρωποι, είναι πραγματικά δύσκολο να μαντέψετε τον εαυτό σας.

Azpuka kusa
+ Igor Beletsky (ερευνητής) Εάν κάνετε ένα αρκετά περίπλοκο πείραμα, τότε το κοινό θα προσελκύεται περισσότερο, οπότε όλα θα αποδώσουν. Ανυπομονώ για μερικά ωραία πράγματα από εσάς

Ιγκόρ Μπελέτσκι
+ azpuka kusa το καταλαβαίνω πολύ καλά και τώρα ετοιμάζω δύο τέτοια πειράματα ταυτόχρονα, αλλά μέχρι να τα φέρεις σε κανονική εμφάνιση, περνάει πολύς καιρός, δεν έχεις δημοσιεύσει τουλάχιστον ένα βίντεο την εβδομάδα και αυτό είναι όλο - μην περιμένετε να μεγαλώσει το κανάλι.

Ιγκόρ Μπελέτσκι
+hofrin rus ναι είναι σχολική φυσική, αλλά δεν θέλετε να πείτε ότι σας ή οποιονδήποτε από εμάς το έδειξαν αυτό στο σχολείο πριν, ή ακόμα περισσότερο σήμερα.

Andrey Rybin
το αποτέλεσμα δεν εξηγείται καλά, δηλαδή τι προκαλεί το κενό στο μπουκάλι; Ως αποτέλεσμα του γεγονότος ότι το νερό θερμαίνεται, και ο αέρας θερμαίνεται από την επαφή με αυτό, τότε διαστέλλεται και αναγκάζεται να βγει από το μπουκάλι;

Πετρογκόρ
+ Andrey Rybin Για να καταλάβετε, πρέπει να δώσετε προσοχή στο πώς διαφέρουν οι υδρατμοί από τον αέρα. Ο ατμός, όταν βράζει το νερό, εκτοπίζει όλο τον αέρα από το μπουκάλι και στην πραγματικότητα δεν μένει σχεδόν καθόλου αέρας στο μπουκάλι. Το μπουκάλι περιέχει μόνο νερό σε αέρια κατάσταση. Όταν το νερό περνά από μια αέρια κατάσταση σε μια υγρή κατάσταση, εμφανίζεται μια αραίωση.

Μιχαήλ Πολουτσάνκιν
Δεν κατάλαβα γιατί, πώς γίνεται, αλλά αν ζεστάνεις το μπουκάλι σε λάδι στα 120″ και κάνεις το ίδιο; Μάλλον έσκασε. Δεν έχω ξυπνήσει ακόμα, αλλά κάτι μου φαίνεται ότι για να σχηματιστεί ατμός χρειάζεται μια ζεστή, στεγνή επιφάνεια. Και στο βίντεο βιάζεστε να στραγγίξετε το νερό, ενώ το μπουκάλι είναι υγρό, το νερό ανεβαίνει ομαλά και όταν έρθει σε στεγνή επιφάνεια, σχηματίζεται ατμός.

Aquadevice
τώρα μπορείτε να φτιάξετε μια παλινδρομική μηχανή κενού ατμού. Η απόδοση θα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή μιας συμβατικής ατμομηχανής. Και αν το υγρό εργασίας δεν είναι νερό, αλλά ελαφρύ βράσιμο, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φυσική διαφορά θερμοκρασίας.

Ιγκόρ Μπελέτσκι
+scwobu αν υπάρχει τέτοιο εφέ, τότε θα υπάρχει πάντα χρήση. Για παράδειγμα, η ίδια βεντούζα (προσαρτήστε κάτι γρήγορα σε μια λεία επιφάνεια) ή μια πρωτόγονη αντλία για να αντλήσετε γρήγορα κάτι κ.λπ.

Igor Vorob
+ igor beletsky (ανακριτής) Καταλαβαίνω τους αγράμματους ημιμαθείς μαθητές, δεν ξέρουν πότε γράφεται «να», και πότε «τι» με ένα μόριο υποτακτικής διάθεσης «θα».
Αλλά φαίνεται ότι θεωρείτε τον εαυτό σας εκλαϊκευτή της επιστήμης. Να είστε πιο προσεκτικοί στον αλφαβητισμό, ε;
Ευχαριστώ για την εμπειρία, παρεμπιπτόντως. Μόνο για όσους μπερδεύουν το "ts" - "tsya", "to" και "what do" - θα ήταν ωραίο να εξηγήσουν την ουσία του φαινομένου. Και το πιο προσιτό.

Μορφή 128
και εγώ
ένας πυρηνικός σταθμός κοστίζει, για παράδειγμα, ένα δισεκατομμύριο. Αλλά αν κάθε μέρα δύο εκατομμύρια άνθρωποι πληρώνουν 2 ρούβλια το καθένα, τότε αποδίδει. Τι ποσοστό χρησιμοποιεί ηλιακούς συλλέκτες; Άρα δεν μπορείς να τα πουλήσεις φτηνά.

παγίδα
είναι δυνατό να κατασκευαστεί μια αποτελεσματική αντλία κενού για την άντληση αέρα σε μεγάλους όγκους. Είναι απαραίτητο να οδηγήσετε έναν λεπτό σωλήνα από τη γεννήτρια ατμού σε ένα ισχυρό δοχείο, οι ομοαξονικές βαλβίδες μπλοκάρουν τον σωλήνα παροχής ατμού και μεταφέρουν τον όγκο του δοχείου στο αντλούμενο κύκλωμα. Μετά από αυτό, το δοχείο πρέπει να ψυχθεί μέχρι συμπύκνωσης και οι βαλβίδες πρέπει να επανέλθουν. Η εγκατάσταση μπορεί εύκολα να κλιμακωθεί κατά δύο φορές με την εγκατάσταση μιας παρόμοιας δεξαμενής με βαλβίδες αντιφάσεως.

Νικολάι πσόννικοφ
+trapwalker s https://ru. Βικιπαίδεια. Org/wiki/%d0%9f%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f_%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0 %bd%d0%b0_%d0%9d%d1%8c%d1%8e%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0

παγίδα
+ Nikolai Pshonnikov στην περιγραφή μου, δεν παρέχεται έμβολο. Έμβολο, κύλινδρος, δακτύλιοι o - αυτό ακριβώς είναι πολύ δύσκολο να το αποκτήσετε στο σπίτι. Αλλά οι πλαστικοί σωλήνες, τα εξαρτήματα οποιασδήποτε διαμέτρου και οι σφαιρικές βαλβίδες σε οποιοδήποτε κατάστημα υλικού πωλούνται πολύ φθηνά και τοποθετούνται εύκολα χωρίς ειδικές δεξιότητες.

Trapwalker
+ bang bang. Δεν κατάλαβα κάτι, αν δεν είναι αυτή η ερώτηση, τότε. Γιατί; Εξηγώ. Αν το ερώτημα είναι. Xs. Είναι αρκετά άχρηστο. Μου αρέσει να παράγω ιδέες, αυτό είναι το χόμπι μου, αλλά αυτές οι ιδέες δεν πάνε πουθενά (ως επί το πλείστον), επειδή δεν είναι πια το χόμπι μου (ως επί το πλείστον.

Jwserge
Γαμήσου
ευθείες ανακαλύψεις που έγιναν για μένα
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

Ιγκόρ Μπελέτσκι
+jwserge Είδα βίντεο με το πώς καταρρέουν δοχεία αλουμινίου και ακόμη και μεγάλα βαρέλια με αυτόν τον τρόπο, αλλά δεν έχω δει τίποτα που να πετούσε νερό εκεί, οπότε αποφάσισα να το δοκιμάσω.

Αλεξέι Μπελούσοφ
Ακόμα κι εγώ δεν κατάλαβα, υπάρχει ακόμα αέρας εκεί όταν ο λαιμός του μπουκαλιού βυθίζεται στο νερό. Αλλά πού πάει τότε; Διαλύεται στο νερό; Δεν είναι ξεκάθαρο σε γενικές γραμμές.

Glukmaker
18 γραμμάρια νερού σε αέρια κατάσταση σε ατμοσφαιρική πίεση καταλαμβάνει όγκο 22,4 λίτρων
οπότε χρειάζεται περίπου 1/3 cc νερό για να γεμίσει ένα μπουκάλι μισού λίτρου με ατμό. Επομένως, εάν ο ατμός έχει εκτοπίσει όλο τον αέρα από το μπουκάλι και το βουλώσει αμέσως, τότε θα προκύψει ένα αξιοπρεπές κενό.

Andrey sc
+nradrus αρ. Η μέγιστη πίεση που μπορεί να επιτευχθεί με αυτόν τον τρόπο είναι ίση με την πίεση των κορεσμένων υδρατμών στη θερμοκρασία του πειράματος. Ακόμη και με μηδέν Κελσίου, είναι περίπου 600 πασκάλ, που είναι πολλά για τις λάμπες.

Id13
+andrey sem
, είναι δυνατό με κάτι που είναι ήδη ενεργοποιημένο πάνω από το σημείο βρασμού του νερού στην υπάρχουσα πίεση. Πρώτα, πρίζα με 100% υδρατμούς και παροχή αντιδραστηρίων και δομής (λαμπτήρας ραδιοφώνου για παράδειγμα), μετά φρύξη για να ενεργοποιηθεί μια χημική ουσία που απορροφά νερό.

ΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ

Υπάρχουν εκείνοι που διαβάζουν αυτές τις ειδήσεις πριν από εσάς.
Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα πιο πρόσφατα άρθρα.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ονομα
Επώνυμο
Πώς θα θέλατε να διαβάσετε το The Bell
Χωρίς ανεπιθύμητο περιεχόμενο