FyzWeb  odpovědna

Zaujal vás nějaký fyzikální jev? Nevíte si rady s jeho vysvětlením? Neváhejte a napište nám svůj dotaz!


nalezeno 1493 dotazů

405) Archimédův výrok22. 03. 2007

Dotaz: Kdo řekl :dejte mi pevny bod a ja pohnu zemi? (jitka)

Odpověď: Tento výrok je připisován storořeckému matematiovi, fyzikovi, astronomovi a mechanikovi Archimédovi (Αρχιμήδης) ze Syrákús, který žil v letech 287 př.n.l. až 212 př.n.l. V originále má jeho údajný výrok tvar

Дος Μοι που Στο και Κινο την Γην

a bylo by přesnější překládat jej spíše ve smyslu "Dej mi, kde bych stanul, a pohnu Zemí".

(Jakub Jermář)   >>>  

406) Výroba svítící vody20. 03. 2007

Dotaz: jak vyrobit fosforeskující vodu nebo vodu svítící ve tmě (marek křiva)

Odpověď: Můžeme rozlišit dva druhy "svítícího roztoku" - jednak může jít o fluorescenci či fosforescenci, kdy viditelné světlo vzniká osvícením roztoku světlem o jiné vlnové délce (například přeměna UV záření na viditelné světlo u "zjasňovacích" pracích prášků nebo "svítící" ručičky na hodinkách). "Nové světlo" se uvolňuje postupně po různě dlouhou dobu od osvícení.

Druhou možností je chemiluminiscence, kdy se na světlo přeměňuje energie dodaná chemickou reakcí. Takové roztoky pak svítí i v úplné tmě, a to po dobu, po jakou jim chemickou reakcí dodáváme energii. Takto fungují známé světelné trubičky "LightStick". Zdrojem energie je nejčastěji redoxní reakce mezi peroxidem vodíku jako oxidačním činidlem a nějakou další látkou. Dále musí být přítomna sloučenina, která je schopna energii uvolněnou chemickou reakcí zachycovat a přeměňovat na světlo, nejznámějším příkladem je luminol, který se může zároveň účastnit redoxní reakce s peroxidem jako redukční činidlo.

Nevýhodou je, že redoxní reakce proběhnou obvykle velmi rychle, takže roztok by po slití výchozích látek dlouho zářit nevydržel. Pro komerční využití se tedy používají různé způsoby, jak reakci zpomalit a dobu svícení prodloužit - například vhodné rozpouštědlo atd.

Na stránce http://www.ropacek.cz/o_j/pokusy.html najdete několik návodů na přípravu svítícího roztoku s luminolem a také další svítící směsi. Největším problémem je asi cenová dostupnost složky přeměňující chemickou energii na světlo - cena luminolu se pohybuje okolo 200 Kč za gram.

(Hanka Böhmová)   >>>  

407) Barevně hořící svíčky20. 03. 2007

Dotaz: Dobrý den, známý si na dovolené v Itálii koupil sadu svíček. Jsou zajímavé tím, že mohou hořet různými barvami. Jednu z nich zapálil a hořela zeleným plamenem. Bylo to hodně zajímavé, ale nedokážu si vysvětlit, v čem je rozdíl od obyčejných svíček. Jaký materiál mohl být použitý? Předem děkuji za odpověď. S pozdravem Jan Feilhert. (Jan Feilhert)

Odpověď: Barvu plamene ovlivňuje nejčastěji přítomnost iontů kovů, které dodáním energie ve formě tepla přecházejí do stavu o vyšší energii. Při návratu zpět do stavu o nižší energii se přebytečná energie vyzáří ve formě charakteristicky zbarveného světla. S tímto jevem se obvykle setkáváme při ohňostrojích, využívá se též v chemii jako tzv. plamenové zkoušky k důkazu přítomnosti některých kationtů kovů.

Prakticky jde zřejmě o to, že knot svíčky na nasycen nejčastěji chloridy (ale v rachejtlích například i dusičnany) příslušných kovů - k červenému zbarvení se využívají sloučeniny lithia, vápníku či stroncia, k žlutému zbarvení chlorid sodný, k zelenému zbarvení chlorid měďnatý či dusičnan barnatý, následně i jejich kombinace. Přítomnost strontnatých a barnatých sloučenin může naznačit (pokud nemáte k dispozici přímo informace o složení) varování před jedovatostí výrobku, rozpustné sloučeniny strontnaté a barnaté jsou totiž silně toxické a zbytky po Sivestrovských ohňostrojích dokonce měřitelně kontaminují sníh, který následně může způsobit lehké otravy například u psů.

(Hanka Böhmová)   >>>  

408) Hexahydrát chloridu vápenatého20. 03. 2007

Dotaz: Moja otázka je viac praktického charakteru a dotýka sa možno viac chémie. Hexahydrát chloridu vápenatého nám po veµmi dlhom skladovaní prešiel do veµmi hustého roztoku. Pre praktické potreby by som ho potreboval mať v kryštalickom stave - ako by sa dal spätne vykryštalizovať? Dá sa udržať v tomto stave aj za bežných podmienok? (Kmeťo Ąudovit)

Odpověď: Tento jev znám bohužel z vlastní zkušenosti - jak u chloridu vápenatého, tak u dalších látek. Zkusila bych rozpustit po částech ve velkém množství horké vody a nechat volně vykrystalizovat, pokut máte čas se tím zabývat. Nevím, nakolik se dá rozpouštění krystalů ve vzdušné vlhkosti, případně ve vlastní uvolněné hydrátové vodě (?), zabránit, pomoci by mohla přítomnost sušidla ve skladovací nádobě (vlepit sáček se silikagelem do víka), které by pohlcovalo vznikající vlhkost.

(Hanka Böhmová)   >>>  

409) Mikrovlnné záření z pokrmu13. 03. 2007

Dotaz: Dobrý den. Mám prosím obavu o nezávadnost potravin ohřívaných v mikrovlnce. Není možné, že po jejich vyjmutí z trouby nějakou dobu vyzařují absorbované záření - mikrovlnná fosforescence? Děkuji, Martina (Martina K.)

Odpověď: Po vyjmutí ohřátého pokrmu z mikrovlnné trouby tento pokrm skutečně vyzařuje elektromagnetické záření. V případě pokrmu bude maximum intenzity záření kdesi v infračervené oblasti - tedy ve formě sálajícího tepla, méně pak bude zářit i v ostatních pásmech spektra, tedy i v mikrovlnné oblasti. Září totiž každý libovolným způsobem zahřátý objekt s nenulovou teplotou, včetně lidí. Fosforescence se objeví tehdy, dochází-li vnějším buzením k excitaci elektronů do energeticky vyšších metastabilních stavů a později k následnému vyzáření takto získané energie, obvykle ve viditelném světle či jeho blízkém okolí. S mikrovlnnou fosforescencí jako pojmem jsem se osobně pravděpodobně ještě nesetkal. Pokud její existenci připustíme, nemělo by mít takové zbytkové vyzařování pokrmu v mikrovlnné oblasti dle mého názoru na člověka žádný znatelný vliv, přinejmenším proto, že by šlo o jev zanedbatelné intenzity a nízkých energií, pravděpodobně srovnatelný s mikrovlnným zářením z okolí.

(Jakub Jermář)   >>>