Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Φυσική (ΣΤ΄τάξη). Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Φυσική (ΣΤ΄τάξη). Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δείτε τι γίνεται όταν ρίχνετε μία μπάλα σε διαφορετικούς πλανήτες

 

Σε πόσο χρόνο θα φτάσει στο έδαφος;


κλικ στην εικόνα



Τι γίνεται όμως όταν απελευθερώνουμε μία μπάλα από απόσταση 1 χιλιομέτρου από το έδαφος σε διαφορετικούς πλανήτες; Πώς επηρεάζει η βαρύτητα του κάθε πλανήτη το χρόνο που χρειάζεται να φτάσει το αντικείμενο στην επιφάνεια; Τα αποτελέσματα ίσως να σας εκπλήξουν.

Ο πλανητικός επιστήμονας, Dr. James O’Donoghue της ιαπωνικής διαστημικής υπηρεσίας JAXA, δημιούργησε ένα ενδιαφέρον animation δείχνοντας πόσο γρήγορα πέφτει η μπάλα στον Ήλιο, στη Γη, στον Ερμή, στο Δία, στη Σελήνη, στον Πλούτωνα και σε άλλα διαστημικά σώματα. Υποθέτοντας πως δεν υπάρχει καθόλου ατμοσφαιρική αντίσταση, η απεικόνιση αυτή μας δίνει μία ιδέα για την έλξη της βαρύτητας σε κάθε πλανήτη.

Η μπάλα στον πανίσχυρο Ήλιο με την τεράστια βαρυτική του έλξη, ολοκληρώνει την πορεία της σε 2.7 μόλις δευτερόλεπτα. Στη Γη, η μπάλα χρειάζεται 14.3 δευτερόλεπτα. Έκπληξη προκαλεί το γεγονός πως μερικοί μεγαλύτεροι πλανήτες δεν έχουν τη διαφορά που θα περίμενε κανείς σε σχέση με τη Γη. Στον Κρόνο χρειάζεται 13.8 δευτερόλεπτα, ενώ στον Ουρανό 15 δευτερόλεπτα.

Μπορεί να εκπλαγεί κανείς αν δει μεγάλους πλανήτες να έχουν συγκρίσιμη έλξη με μικρότερους στην επιφάνεια. Για παράδειγμα ο Ουρανός έλκει την μπάλα πιο αργά από τη Γη. Γιατί; Επειδή η χαμηλή μέση πυκνότητα του Ουρανού τοποθετεί την επιφάνεια μακριά από το μεγαλύτερο μέρος της μάζας. Ομοίως, ο Άρης έχει τη διπλάσια μάζα από τον Ερμή, αλλά βλέπετε πως η βαρύτητα στην επιφάνεια είναι η ίδια. Αυτό δείχνει πως ο Ερμής είναι πολύ πιο πυκνός από τον Άρη.

Αναδημοσίευση



Ντάνιελ Γουόλπερτ: Ο πραγματικός σκοπός του εγκεφάλου



Ο επιστήμονας-νευρολόγος Ντάνιελ Γουόλπερτ ξεκινά από μια προϋπόθεση που ξαφνιάζει: ο εγκέφαλος δεν εξελίχθηκε για να σκέφτεται ή να αισθάνεται αλλά για να ελέγχει τις κινήσεις μας.Σε αυτή τη διασκεδαστική, πλούσια σε στοιχεία ομιλία μας δίνει μια μικρή εικόνα για το πώς ο εγκέφαλος δημιουργεί την χάρη και την ευκινησία της ανθρώπινης κίνησης.

Πώς πετάνε τα αεροπλάνα;







Γιατί ο ουρανός είναι μπλε; Τι σχήμα έχουν τα άτομα; Πόσες πιθανότητες έχεις να κερδίσεις το Τζόκερ; Σ' αυτές και πολλές ακόμη ερωτήσεις προσπαθεί να απαντήσει μια νέα φουρνιά από YouTubers στην Ελλάδα, η οποία έχει ξεπηδήσει τα τελευταία 3 χρόνια και κάνει το ένα εκατομμύριο μετά το άλλο σε προβολές.

Ο Στέφανος Βαμβάκος σπουδάζει στο Φυσικό της Πάτρας. Ξαφνικά μια μέρα πέφτει πάνω σε ένα βίντεο φυσικής υπό τη μορφή animation που ήδη κάνουν θραύση στο αμερικανικό YouTube και σκέφτεται να μεταφέρει πρώτος στην Ελλάδα την ιδέα. «Το ξεκίνησα ως χόμπι. Στην αρχή ήθελα να μείνω σε επαφή με το αντικείμενό μου» εξηγεί ο ίδιος.

Το κανάλι του «Καθημερινή Φυσική» στο youtybe 


Ρινίσματα σιδήρου «στροβιλίζονται» γύρω από έναν μαγνήτη







Τα μικροσκοπικά ρινίσματα κινούνται γρήγορα γύρω από τον μαγνήτη, δημιουργώντας ιδιαίτερες εικόνες και δείχνοντάς μας τη μορφή του μαγνητικού πεδίου.
Το βίντεο καταγράφηκε από τον Mirko Pafundi, ο οποίος διατηρεί κανάλι στο YouTube, που το έχει ονομάσει Μαγνητικά Παιχνίδια και παρουσιάζει μια συλλογή από πειράματα και τεχνάσματα με μαγνήτες.

Μικροσκοπικές χημικές αντιδράσεις μεγεθύνονται



Το παρακάτω βίντεο είναι μέρος μιας σειράς εντυπωσιακών βίντεο μικρής διάρκειας, που θέλουν να αναδείξουν την λάμψη και το κύρος της χημείας με πρόθεση να γίνει πιο ενδιαφέρουσα για το κοινό.0
Το βίντεο είναι αποτέλεσμα από το Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνα

Τι κρύβεται μέσα σε μια σταγόνα θαλασσινού νερού







Η εκπληκτική φωτογραφία αποκαλύπτει τι κρύβει μέσα της μια σταγόνα θαλασσινού νερού, έχει τραβηχτεί στη Hawaii και είναι μεγεθυμένη 25 φορές.
Όπως βλέπετε, μέσα σε μόλις μια σταγόνα νερού “κατοικούν” διάφορα βακτήρια, προνύμφες, αυγά ψαριών, ζωοπλαγκτόν, σκουλήκια και λοιπές “δυνάμεις”.




Αν μπορούσαμε να δούμε το WI-FI έτσι θα ήταν…





Aν η ασύρματη τεχνολογία ήταν ορατή, ο κόσμος θα ήταν… παρδαλός!
Το Wi-Fi είναι συνεχώς τριγύρω μας, τροφοδοτώντας αθόρυβα και αόρατα την πρόσβασή μας στην παγκόσμια δεξαμενή πληροφοριών.
Κι όμως, πολλοί λίγοι από μας έχουν μια αίσθηση για το τι πράγματι είναι αυτό το Wi-Fi και ακόμα λιγότεροι γνωρίζουν πώς θα έδειχνε αν μπορούσαμε να το δούμε.
Γι’ αυτό και ο καλλιτέχνης Nickolay Lamm αποφάσισε να ρίξει λίγο φως στα του Wi-Fi δημιουργώντας απεικονίσεις που αποκαλύπτουν το μέγεθος, το σχήμα και το χρώμα των σημάτων, αν αυτά ήταν ορατά στο ανθρώπινο μάτι.
Για να είναι μάλιστα ακριβείς οι εικόνες του, ο καλλιτέχνης συνεργάστηκε με τον αστροβιολόγο της NASA, M. Browning Vogel, ο οποίος εξήγησε την επιστήμη πίσω από την ασύρματη τεχνολογία, όπως το μέγεθος του ενεργειακού πεδίου του Wi-Fi αλλά και τον τρόπο που μεταδίδεται το σήμα, χρησιμοποιώντας ως υπόδειγμα την πόλη της Ουάσιγκτον.


Το Wi-Fi είναι λοιπόν ένα ενεργειακό πεδίο που διαβιβάζεται μέσω κυμάτων. Η απόσταση μεταξύ των κυμάτων του Wi-Fi είναι μικρότερη από την αντίστοιχη των ραδιοκυμάτων και μεγαλύτερη από των μικροκυμάτων, δίνοντας μια ιδιαίτερη ζώνη μετάδοσης στο Wi-Fi που δεν μπορεί να διακοπεί από άλλες εκπομπές..
Τα κύματα του Wi-Fi ταξιδεύουν μέσα στον χώρο ως ταχύτατοι παλμοί με κωδικοποιημένα δεδομένα. Τα Wi-Fi routers είναι στην ουσία κεραίες που μπορούν να στείλουν ταυτοχρόνως δεδομένα μέσω πολλαπλών συχνοτήτων (οι οποίες απεικονίζονται με μπλε, πράσινα, κίτρινα και κόκκινα χρώματα).



Τα κύματα του Wi-Fi καταλαμβάνουν στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα τη ραδιοσυχνότητα μεταξύ των πραγματικών ραδιοκυμάτων και των μικροκυμάτων, την ίδια στιγμή που τα πεδία του Wi-Fi είναι συνήθως σφαιρικά ή ελλειψοειδή και εκτείνονται τυπικά στα 20-30 μέτρα.



Τα Wi-Fi routers μπορούν να προσαρμοστούν σε δέντρα, κτίρια, φανοστάτες και άλλες κατασκευές, εμπόδια ωστόσο όπως τα δέντρα μπορούν να παρακωλύσουν τη μετάδοση του σήματος. Πολλαπλά routers δημιουργούν ένα πεδίο που εκτείνεται πάνω από τα κτίρια, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη μετάδοση του σήματος…


Είπαμε, τα Wi-Fi routers που επικολλούνται σε κτίρια και φανοστάτες δημιουργούν ένα κυκλικό πεδίο δεδομένων γύρω τους, το οποίο εκτείνεται μάλιστα ισόποσα προς κάθε κατεύθυνση…





Το «μαρτύριο» μιας σταγόνας...



Θα μπορούσε να είναι πλάνο από ταινία του αείμνηστου Αγγελόπουλου ή ίσως του Ταρκόφσκι. Ή απλά κάποιοι επιστήμονες έχουν πολλή, μα πάρα πολλή υπομονή. Έτσι έβαλαν μια σταγόνα πίσσας να στάξει το 1944, η οποία έπεσε τελικά πριν λίγες μέρες.

Πρόκειται για το γνωστό πείραμα της σταγόνας της πίσσας που γίνεται εδώ και σχεδόν 70 χρόνια στα εργαστήρια του Trinity College του Λονδίνου. Η κορυφαία στιγμή που περίμεναν οι επιστήμονες καταγράφηκε και από κάμερα.

Η πίσσα είναι μια εξαιρετικά παχύρρευστη ουσία, 2 εκατομμύρια φορές πιο κολλώδης από το μέλι. Οι σταγόνες της θέλουν ακόμη και δεκαετίες να σχηματιστούν. Άπαξ και γίνει αυτό όμως, πέφτουν σε λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο.

Το ίδιο πείραμα διεξάγεται από το πανεπιστήμιο του Κουίνσλαντ στην Αυστραλία από το 1927 και η δεύτερη σταγόνα αναμένεται να πέσει φέτος! 


(πηγή: dinfo.gr)







Βιντεοσκοπήθηκε σπάνιος πυροστρόβιλος!





Ένας σκηνοθέτης που αναζητούσε τοποθεσίες για γυρίσματα στην έρημο της Αυστραλίας κατάφερε να βιντεοσκοπήσει ένα στρόβιλο από φλόγες ύψους 30 μέτρων στη διάρκεια μεγάλης πυρκαγιάς κοντά στο Άλις Σπρινγκς.

Οι πυροστρόβιλοι συνήθως βρίσκονται στο κέντρο μεγάλων πυρκαγιών και σπάνια καταγράφονται.

Ο πυροστρόβιλος σχηματίζεται πάνω από μικρές περιοχές του εδάφους στις οποίες η θερμοκρασία τυχαίνει να είναι υψηλότερη. Ο αέρας ζεσταίνεται από αυτά τα δυσανάλογα θερμά σημεία του εδάφους και αρχίζει να ανυψώνεται, οπότε σχηματίζει μια στήλη χαμηλότερης πίεσης. Ο γύρω αέρας εισβάλλει σε αυτή την περιοχή για να αποκαταστήσει την ισορροπία και τελικά αρχίζει να περιστρέφεται σε δίνη.

Καθώς η δίνη αυτή ανεβαίνει και τραβά τις φλόγες προς τα πάνω, η διάμετρός της κοντά στο έδαφος μικραίνει και οι φλόγες περιστρέφονται όλο και ταχύτερα.






αναδημοσίευση από lifo.gr



Όταν ένα αυγό σπάει μέσα στη θάλασσα...


Το ινστιτούτο ωκεάνιων επιστημών των Βερμούδων έσπασε ένα αυγό σε βάθος 20 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. 
To αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό! 



Αναδημοσίευση από lifo.gr

Ένας κόσμος σκιών!


Αναδημοσίευση από το blog http://stomikrocosmotistaxismas.blogspot.com/



Το φως κάνει ορατό τον κόσμο, αλλά και οι σκιές που σχηματίζονται εξαιτίας του μπορούν να περιγράψουν έναν ολόκληρο κόσμο.

Στο απολαυστικό βίντεο που ακολουθεί οι σκιές περιγράφουν την Καλκούτα, μια πόλη της Ινδίας. 








ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Ένα θαυμάσιο βίντεο που δείχνει πώς παράγεται το ηλεκτρικό ρεύμα και πώς τελικά φτάνει μέχρι το σπίτι μας!

Από την Παιδαγωγική Σχολή και το τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.



Αναδημοσίευση από το blog : Περί ανέμων, υδάτων και σχολείου...

Περισσότερα για τις ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ίδιο blog κάνοντας κλικ εδώ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ!



Αναδημοσίευση από το φιλικό blog ΠΑΙΔΙΟΝ ΤΟΠΟΣ




Το αργό πετρέλαιο (το πετρέλαιο που παίρνουμε από τις γεωτρήσεις) πριν μετατραπεί σε χρήσιμα προϊόντα πρέπει να επεξεργαστεί. Η επεξεργασία του αργού πετρελαίου ονομάζεται διύλιση και πραγματοποιείται σε ειδικές εγκαταστάσεις τα διυλιστήρια. Τα προϊόντα που προκύπτουν από τη διύλιση ονομάζονται κλάσματα του πετρελαίου.



Ο διαχωρισμός αυτός των κλασμάτων του πετρελαίου γίνεται σε συσκευές που ονομάζονται αποστακτικές στήλες. Η λειτουργία της αποστακτικής στήλης στηρίζεται στο διαφορετικό σημείο βρασμού των διαφόρων ουσιών.



Σημεία βρασμού των κλασμάτων του πετρελαίου:
Βενζίνη: 30ο – 180ο C
Πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης (ντίζελ):
230ο – 310ο C
Υγραέριο: -160ο C – 0o C
Μαζούτ: 310ο – 400ο C
Υγραέριο: -160ο – 0ο C





Τα κυριότερα κλάσματα του
αργού πετρελαίου είναι:
- το προπάνιο και το βουτάνιο (υγραέρια): τα χρησιμοποιούμε σε καμινέτα και κουζίνες



- βενζίνη: χρησιμοποιείται ως καύσιμο. Η ποιότητα της βενζίνης καθορίζεται από την περιεκτικότητα σε οκτάνια (αριθμός οκτανίων). Τα οκτάνια είναι υδρογονάνθρακες που έχουν στο μόριό τους 8 άτομα άνθρακα. Όσο περισσότερα οκτάνια έχει η βενζίνη τόσο καλύτερη είναι η ποιότητά της. Η βενζίνη που χρησιμοποιούμε έχει από 90 έως 100 οκτάνια




- κηροζίνη: χρησιμοποιείται ως καύσιμο στα αεροπλάνα



- πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης (ντίζελ): το πετρέλαιο θέρμανσης χρησιμοποιείται στα καλοριφέρ και τις σόμπες ενώ το πετρέλαιο κίνησης για βαριά οχήματα π.χ. τρακτέρ, φορτηγά, αυτοκίνητα



- παραφίνη: χρησιμοποιείται για θέρμανση και φωτισμό (παρασκευή κεριών)



- μαζούτ: χρησιμοποιείται για την κίνηση των πλοίων, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και για τη λειτουργία βιομηχανιών



- άσφαλτος: για το στρώσιμο των δρόμων



- ορυκτέλαια: για τη λίπανση των μηχανών και για παρασκευή άλλων υλικών (πχ πλαστικά, ελαστικά)



Αναρτήθηκε από Αδάμ Δημήτρη