- Можно ли кипятить воду звуком
- Переход в Новую Эру Водолея 2012 — 2021 год :: Эзотерика и Непознанное :: Космос и Вселенная :: Мониторинг Окружающей Среды
- Можно ли вскипятить звуком кровь
- 8 комментариев к записи “Можно ли вскипятить звуком кровь”
- Студентам
- Абитуриентам
- Школам
- Сотрудникам
- Выпускникам
- Партнерам
- Работодателям
- Перечень специальностей Центр взаимодействия с работодателями
- Прессе
- Учёные против мифов: как музыка заряжает воду и надо ли чистить воду из родников
Можно ли кипятить воду звуком
Если у вас не работает электрический чайник, плита и кончились спички, но зато в Новогоднюю ночь во всю силу гремит музыка…
Давайте зададимся вопросом: можно ли вскипятить воду, используя звук?
Однажды для проведения подобного эксперимента воду залили в кубовидной контейнер, а в качестве источника звука применили обычный динамик.
На рисунке показано, что источник звука расположен слева.
Здесь: Is — интенсивность звука от источника,
I — интенсивность звука, выходящего из контейнера,
L — длина сосуда.
Конечно, звук при прохождении через толщу воды будет ослаблен. Ослабление звука на выходе дает нам возможность утверждать, что какая-то часть звуковой энергии идет на нагревание воды в контейнере.
Уровень интенсивности звука по логарифмической шкале определяется уравнением:
Где Is — интенсивность звука источника,
Io -это базовый уровень интенсивности звука, соответствующий порогу слышимости.
Для расчета интенсивности звука Is источника используем уравнение:
Где Ps – мощность источника звука,
A — площадь поперечного сечения контейнера для воды.
Масса налитой в контейнер воды равна 500 мл. Зная массу воды и ее плотность равную 1000кг/м3, определили объем контейнера.
Если длина контейнера для воды L = 10см, то используя приведенные выше значения и формулу объема V=АL , определили AL — площадь поперечного сечения контейнера равной 5×10-3 м2.
Потребляемую мощность, то есть мощность идущую на нагрев воды при прохождении звука через толщу воды в контейнере рассчитали следующим образом:
где Pabs — мощность, поглощаемая водой в контейнере,
Ps — мощность источника звука,
PL — мощность звука на выходе из контейнера.
Изменение интенсивности звука можно показать, как:
где альфа — это коэффициент поглощения. Тогда мы можем интегрировать это уравнение следующим образом:
С помощью этого уравнения и уравнения (2), выражение для мощности звука на выходе из контейнера будет выглядеть следующим образом
Подставляя уравнение (6) в уравнение (3), мы получим мощность источника звука
Подставляя уравнение (7) в уравнение (2), выразим интенсивность звука источника
Потребляемая водой мощность может быть определена с помощью следующего уравнения,
Где Q — это переданная воде энергия, а t — время, необходимое для того, чтобы вода вскипела.
Энергия, переданная в кипящую воду, может быть рассчитана с помощью уравнения:
Где m — масса воды, с — удельная теплоемкость воды, Tf – конечная температура воды, а Ti — начальная температура воды. Изначально масса воды составляла 500 мл, а комнатная температура 293 К. Температура кипения воды 373 К. Таким образом, изменение температуры составляет 80 К. Удельная теплоемкость воды C = 4,18 кДж-1 кг-1к-1.
Подставив эти значения в уравнение (10), определяем значение энергии, переданной воде Q = 167,200 Дж. Время, за которое вода была доведена до состояния кипения, было измерено секундомером и составило 83 секунды.
Подставив значения Q и t в уравнение (9), рассчитали потребляемую водой мощность, которая оказалась равна 2016 Ватт.
В этом эксперименте коэффициент поглощения оценивается в 0,01 м-1.
Подставляя значения для Pabs, площади поперечного сечения A и длины L в уравнение (8), получили значение интенсивности звука источника равным Is = 403.4×106W/м2.
Далее подставляя значение для интенсивности источника звука Is в уравнении (2), получили уровень интенсивности исходного звука от источника равным 206 дБ.
Для сравнения!
И что вы думаете, интенсивность звука при запуске ракеты на стартовой площадке космодрома составляет всего-то 180 дБ!
Для нашего же эксперимента кипячения пол-литровой банки воды с помощью звука потребуется звук интенсивностью 206 дБ!
Делаем вывод:
Вскипятить воду с помощью звука можно, но осторожно!))
Конечно, кипячение воды с помощью этого метода не очень-то целесообразно и практически не представляется возможным, т.к. интенсивность необходимого звука должна быть даже выше, чем при запуске ракеты на стартовой площадке!
Именно к такому выводу и пришли студенты Факультета физики и астрономии университета Лестера в Великобритании, поставившие этот эксперимент, результаты которого после рецензирования преподавателями этого университета были опубликованы в научном журнале Physics Special Topics.
Источник: Journal of Physics Special Topics, 2015
Источник
Переход в Новую Эру Водолея 2012 — 2021 год :: Эзотерика и Непознанное :: Космос и Вселенная :: Мониторинг Окружающей Среды
Можно ли вскипятить звуком кровь
Или “СтароНовогодний эксперимент”.
(Активная ссылка по молитве источника «Класс!ная физика»: http://class-fizika.ru/k9.html )
Давайте зададимся вопросом: можно ли вскипятить воду, используя звук?
Однажды для проведения подобного эксперимента воду залили в кубовидной контейнер, а в качестве источника звука применили обычный динамик. На рисунке показано, что источник звука расположен слева.
Здесь: Is — интенсивность звука от источника, I — интенсивность звука, выходящего из контейнера, L — длина сосуда. Конечно, звук при прохождении через толщу воды будет ослаблен. Ослабление звука на выходе дает нам возможность утверждать, что какая-то часть звуковой энергии идет на нагревание воды в контейнере. Уровень интенсивности звука по логарифмической шкале определяется уравнением: (1) Где Is — интенсивность звука источника, Io -это базовый уровень интенсивности звука, соответствующий порогу слышимости. Для расчета интенсивности звука Is источника используем уравнение: (2) Где Ps – мощность источника звука, A — площадь поперечного сечения контейнера для воды.
В общем, бла, бла бла, и в конце концов…
Интенсивность звука при запуске ракеты на стартовой площадке космодрома составляет всего-то 180 дБ!
Для нашего же эксперимента кипячения пол-литровой банки воды с помощью звука, то есть повышения её температуры на 80 градусов, потребуется звук интенсивностью 206 дБ!
Делаем вывод: Вскипятить воду с помощью звука можно, но осторожно!))
Именно к такому выводу и пришли студенты Факультета физики и астрономии университета Лестера в Великобритании, поставившие этот эксперимент, результаты которого после рецензирования преподавателями этого университета были опубликованы в научном журнале Physics Special Topics. Источник: Journal of Physics Special Topics, 2015
Учитывая то, что площадь поверхности тела человека составляет от 1,5 до 2 квадратных метров, а средняя удельная теплоёмкость тела человека равна 3350 Дж/(кг*град), что примерно на 25% меньше теплоёмкости воды, то можно утверждать, что воздействие звука на человека не может быть меньше эксперимента, проведённого университетом Лестера.
Если увеличить мощность звука, необходимую для вскипания воды до мощности, необходимой для вскипания крови, получим цифру на 25% большую, то есть 257,5 дБ.
А так, как мощность для вскипания посчитана для изменения температуры на 80 градусов и комнатной температурой является 20 градусов, посчитаем пропорцию необходимой мощности звука для изменения температуры крови на 1 градус.
257,5 / 80 = 3,22 дБ
Человек, в дневное время суток, может слышать звуки громкостью от 10 до 15 дБ.
Если у вас кончился повод, а водка ещё осталась, не парьтесь, выход всегда есть…
Просто включите музыку!
Меток нет
Запись: Можно ли вскипятить звуком кровь
опубликована 14 января, 2019 в 6:57 и находится в Блоги |
Копирование разрешено ТОЛЬКО С АКТИВНОЙ ССЫЛКОЙ:
8 комментариев к записи “Можно ли вскипятить звуком кровь”
Кровь и межклеточная жидкость в организме защищена слоями живых тканей от возможного закипания от воздействия сильного звука. Кровеносные сосуды крупные расположены не ведь не у самой поверхности кожи А в глубине, звуковые волны не доходя до них рассеиваются
слоями сала, ты хотел сказать, но постеснялся
слоями сала, жировой прослойкой
miara-pikran (14 января 2019 г. в 19:31)
НЕ хотите кипятить?
Тогда идите лесом…
Если бы ты “услышал” слова и понял бы Дмитрия Анатольевича хотя бы на секунде под знаком “Пи”
не хочу ничего понимать, единственный выход запасать жир мощный жировой слой под кожей, а на голове придётся постоянно носить особый полый шлем с завинчивающейся пробкой, под завязку наполненный водой, вода как известно это достаточно хорошо защищает от излучения, в данном случае мозг
Ещё в начале прошлого века на с.х. животными делали опыты: звук влияет на внутренние процессы. Классическая музыка улучшает состояние органов, все функции нормализуются.
А когда тяжёлый рок вошёл в моду, появились множество фактов (в литературе научной приводились), что он способствует склеиванию эритроцитов и другим вредным последствиям. Я точно всего эксперимента не помню, но негатива много., там целая страница только перечислений, потом подробное описание биохимических процессов.
Так что кто хочет укротить себе жизнь и получить хронические болезни, то слушайте рок почаще.
Я думаю, что и попса тоже не улучшает здоровье. Тут всё дело в совпадении вибраций клеток и звуков. Классическая музыка , как выяснилось, синхронна вибрациям (э.м. колебаниям) клеток живых организмов,
а диссонанс всякий, то, что люди интуитивно воспринимают, как неприятные звуки, производит и диссонанс в работе клеток,
так как все функции организма , все химические процессы подчинены определённому ритму, длине звуковой волны. и кратны этой длине. И если они не укладываются, то ритм этот нарушается. Нарушения копятся, возникают мутации.
Н0 привычка к извращённым звукам сродни привычке к курению, пьянству, наркомании. Эти привычки воспитываются окружающей средой.
0рганизм, постоянно внимающий болезнетворным звукам, начинает к ним сам подстраиваться и изменяет свой ритм.
Конечно, это неестественно для него, Снижается иммунитет, в том числе и противораковый. Плох0 отражается на наследственности, например качеств0 сперматозоидов сильно снижается. Риск наследственных аномалий повышен.
Всё это сто раз доказано даже официальной наукой.
Ну и культура человеческой популяции тоже это подтверждает. Ведь народные песни и музыка всегда синхронны вибрациям организма.
Ну может за редкими исключениями, и то они применяются лишь в особых исключительных случаях,
А народные песни это что? Чтоб под балалайку?
Источник
Студентам
Программы второго диплома
Абитуриентам
Школам
Сотрудникам
Научная публикация — это реально!
Выпускникам
Партнерам
Раздел находится в стадии заполнения контентом. Приносим извинения за доставленные неудобства!
Работодателям
- Перечень специальностей
- Центр взаимодействия с работодателями
Прессе
Девиз пресс-службы —
«оперативно и достоверно».
Учёные против мифов: как музыка заряжает воду и надо ли чистить воду из родников
11:36, 22 сентября 2016
Портал Е1.ru разбирает популярные заблуждения о воде вместе с учёными УрФУ
Наталья Малышева рассказала журналистам о том, какая вода является самой чистой. Фото: Артем Устюжанин, Е1.ru
Е1.RU продолжает развенчивать разные научные и околонаучные мифы вместе с екатеринбургскими учёными. Сегодня речь пойдёт о заблуждениях, связанных с водой.
Выясним, правда ли, что самая чистая вода в роднике, и так ли хороша детская вода. Узнаем, как влияет на воду классическая музыка, чем опасна дистиллированная вода и сколько бактерий может убить серебряная ложка. Разложить всё по полочкам мы попросили сотрудника химического факультета УрФУ, кандидата химических наук Наталью Малышеву.
Миф первый: воду, очищенную хорошим фильтром, не надо кипятить
— Мы живём в Екатеринбурге, и в 90% случаев использование фильтра необходимо. Начнём с того, что не стоит ожидать от самого дешёвого одноступенчатого фильтра-кувшина, что он будет вам очищать водопроводную воду от всех содержащихся в ней вредных примесей до уровня питьевой. Фильтры с несколькими ступенями очистки уже способны это сделать. Не стоит забывать и о том, что картриджи надо менять, и лучше это делать согласно рекомендациям производителя.
Что происходит, когда у картриджа фильтра заканчивается ресурс? Накопленные в нём примеси при фильтровании выделяются в фильтрат, и порой получается так, что на выходе вода становится грязнее, чем на входе. Однако очищенную фильтром воду всё равно нужно кипятить, т. к. при кипячении мы «убираем» часть свободного хлора и убиваем бактерии, которые могли попасть в воду при её прохождении по водопроводным трубам. Фильтр и кипячение — это дополняющие вещи и ни в коем случае не альтернатива.
— Если фильтр хороший, вкус воды изменится?
— К сожалению, вкусовые рецепторы человека не способны в полной мере оценить чистоту воды. Если вода после фильтра стала более прозрачной или у нее пропал запах хлора или водорослей, это не значит, что в ней теперь отсутствуют вредные примеси. Чтобы однозначно понять, хороший ли фильтр, нужно сдать воду до и после фильтрования на анализ в специализированную лабораторию и сравнить результаты.
— Но ведь холодная вода, которая течёт из крана, называется питьевой — может, в фильтре совсем нет необходимости?
— Питьевой она называется на выходе со станции водоподготовки, но за то время, пока она течёт несколько километров по водопроводным трубам, она перестаёт быть питьевой. Из труб в воду попадает ржавчина, а если целостность трубы нарушена, то могут попасть и другие загрязнители.
Если вода поступает из скважины, то чаще всего у такой воды повышенный уровень жёсткости, и иногда она не соответствует стандарту по микробиологическим показателям. Жёсткость можно устранить фильтрами и кипячением. Если вы задумались о покупке фильтра, лучше сделать анализ воды и выбирать фильтр с картриджами, целенаправленно устраняющими примеси, содержащиеся в вашей воде. Все примеси полностью убрать невозможно, но в этом и нет необходимости.
Миф второй: в роднике чистая вода
— К сожалению, в условиях экологической обстановки Свердловской области вода из местных родников зачастую не такая чистая, как хотелось бы. Кипячением родниковой воды лучше не пренебрегать. Конечно, в организованных родниках вода периодически проверяется и по результатам проверок публикуется список родников, где вода соответствует нормам. Однако проверки происходят обычно максимум раз в сезон, а загрязнение родника может происходить с некоторой периодичностью, не совпадающей со временем проверки.
Миф третий: самая лучшая вода — это «детская»
— Различают несколько категорий воды: первой категории качества, высшей категории и «детскую». Для каждой из категорий определен нормативный диапазон содержания основных солевых компонентов в воде. На этикетке бутылки должно быть указано содержание основных веществ и то, к какой категории относится данная вода. Как правило, на этикетке бутыли с «детской» водой это содержание наименьшее. Однако действительно ли это так — остаётся на совести фирмы-производителя.
Стоит ли выбирать именно детскую воду? Согласно СанПиН на питьевую воду, «высшая категория — вода безопасная для здоровья и оптимальная по качеству», поэтому её можно покупать и для детей. И всё-таки любую воду, в том числе детскую, лучше кипятить.
Миф четвёртый: магниты и серебряные монеты очищают воду
— Наукой подтверждено, что магнитное поле способно перераспределить ионные примеси в воде, но реализация такого метода возможна не в бытовых условиях. Если же в домашних условиях поставить емкость с водой на магнит, то с точки зрения химии и физики, чище она от этого не станет. Конечно, если в ней есть примеси частичек металла, они осядут, но все растворимые соединения останутся. Так что надеяться на очищающие свойства магнита не стоит.
— А серебряные монеты способны очистить воду от бактерий?
— Есть научный факт, что ионы серебра оказывают бактерицидное действие. Однако, если поместить в воду серебряную ложку, монетку, крестик или другой серебряный предмет, ионов в воду выделится ничтожно мало, и бактерицидный эффект, соответственно, будет очень незначительным. Если вода будет заражена какими-либо бактериями, например, сальмонеллой или кишечной палочкой, то «очистка» серебром не обезвредит их.
Миф пятый: музыка способна заряжать воду положительной энергетикой
— Ещё одно заблуждение людей, верящих в силу магнитов и серебряных ложек. В 1999 году японец Эмото Масару, опубликовал книгу «Послание воды», в которой изложил свою теорию о том, что классическая музыка Моцарта, Бетховена заряжает воду положительной энергией, а тяжелый рок — отрицательной. И в качестве доказательства привёл «картинки», на которых изображены снежинки, получившиеся после заморозки воды, на которую воздействовала различная музыка. После воздействия классической музыки, джаза — снежинки на «картинках» имеют правильную геометрическую форму, а после тяжёлого рока — неправильную.
Однако эта теория до сих пор не доказана классической наукой. Преобладающая форма снежинок зависит от многих факторов: изначального состава воды, условий замораживания (температуры и скорости) — при замораживании в холодильнике будет одна структуры льда, если замерзает капля воды в атмосфере — другая. И в любом массиве снежинок образуются структуры различной формы и строения.
Миф шестой: талая вода всегда чистая
— У нас практически по всей Свердловской области расположены промышленные предприятия, выбрасывающие в воздух загрязняющие вещества, в городах большое количество автотранспорта. Поэтому выпадающие осадки (дождь или снег) в большинстве своем загрязнены различными соединениями и твёрдыми частицами пыли. Поэтому это для нашего региона — это миф.
— А если говорить о специальном замораживании воды? Говорят, что так вода обеззараживается.
— Действительно, научно доказано, что при замораживании сначала замерзает чистая вода, а затем только так называемый «рассол» — вода с примесями. Если взять воду изначально загрязненную растворимыми примесями, которая не соответствует стандартам питьевой воды, то в домашних условиях получить из нее чистую методом замораживания достаточно затруднительно. Нужно поставить воду в морозильную камеру, дождаться замораживания чистой воды. Ту часть воды, которая не заморозилась, вылить. Этот «рассол» — вода с растворимыми солями. Замёрзшую воду разморозить и процедуру повторить несколько раз. На мой взгляд, проще воспользоваться фильтром.
Миф седьмой: если пить дистиллированную воду, можно умереть
— Дистиллированная вода — это вода, содержащая ничтожно малое количество солей и других химических соединений. Основной миф о ней, что при употреблении она вымывает из организма кальций и другие микроэлементы. Такое возможно только при постоянном употреблении в течение длительного периода времени. Разовое употребление не нанесет никакого вреда.
После беседы с нашим экспертом отравляемся в помещение, где находится установка для получения дистиллированной воды.
— Как получают дистиллированную воду? Вода поступает в дистиллятор, где она нагревается и испаряется. Далее пар охлаждается, конденсируется и собирается — это и есть дистиллят. Соли, которые изначально содержались в воде, в пар и, соответственно, в дистиллят, не переходят. Если в воде содержатся следы органических соединений, имеющих температуру кипения ниже температуры кипения воды, они переходят в дистиллят.
— Существует способ более тонкой очистки воды, заключающийся в прохождении потока воды под давлением через систему фильтров и на заключительном этапе через обратноосмотическую мембрану — такая вода называется деионизованной. На сегодняшний день это один из самых эффективных способов очистки. На нашей кафедре аналитической химии вода, получаемая с помощью деионизатора, используется для приготовления различных растворов, — объясняет Наталья Малышева.
Ещё один прибор — аналитический комплекс «ЭльСенс Эко» для количественного определения ионов тяжёлых металлов в воде. Он разработан и производится на кафедре аналитической химии и включает в себя непосредственно вольтамперометрический анализатор, управляемый от компьютера, а также уникальные высокочувствительные сенсоры и программное обеспечение.
— Комплекс предназначен для определения содержания в воде ионов меди, свинца, кадмия, цинка, железа, мышьяка и других тяжёлых металлов в воде, пищевых продуктах и почве. Причём по целому ряду показателей, таких как чувствительность, селективность и стоимость, он не уступает отечественным и зарубежным аналогам. Аналитический комплекс может использоваться в различных лабораториях, выполняющих экоаналитический контроль объектов окружающей среды, например, лабораториях промышленных предприятий, центрах санитарно-эпидемиологического надзора, — добавила Наталья.
Ирина Ахметшина, материал портала E1.ru
Источник



