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魔法のランプ。 子ども科学実験室

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このランプの輝きは本当に幻想的です。 彼女のガラスの器の中では、大きくて明るい色の泡が絶えず形成され、動き、光の遊びを作り出しています。

この「不思議な」現象の原理は単純です。 ガラス容器の中には XNUMX つの混ざらない液体があります。XNUMX つは水性 (アルコールを添加)、もう XNUMX つは油性です。 室温では、油性液体の密度は水性液体の密度よりわずかに大きくなります。 水性の液体は無着色または軽く着色することができ、油性の液体は明るい色に染色することができます。 ガラス容器は台座に取り付けられており、その中には透明な底を通して容器の内容物を照らす電球があります。 同時に、電球が液体を加熱します。 容器の底にある室温の油性液体は加熱されると膨張し、大きな泡となって上昇します。 表面では冷えて沈みます。 この単純な物理現象が面白い動きと光の遊びを生み出します。

同様のランプはエレクトロニクス パビリオンの VDNKh でも見られました。 それらは常に訪問者の興味を引き起こしました。 ご覧のとおり、ランプの動作原理は簡単で、自分で行うことができます。

マジックランプ

備蓄すべきもの。 ランプを作るには、次のものが必要です。 ぴったりとフィットする蓋が付いたガラス製の円筒形の容器。 基材(木材、金属、プラスチック)。 電球用のソケット。 電球 25 W。 ヒマシ油; 染料、脂肪に可溶、水とアルコールに不溶(油絵の具で実験できます)。 アルコール(90〜96度)。

ベース製造。 あらゆる形状、あらゆる素材で作ることができます。 ガラスの容器とその下に隠された電球がベースに固定されています。 冷却のために側壁にいくつかの穴が開けられています。

液体の準備。 まず、脂肪ベースの液体を目的の色の染料で着色します。 水とアルコールの混合物がすでに注がれているガラス容器に注ぎます。 容器の上部には小さなスペースを残しておく必要があります。加熱により液体が膨張すると、このスペースが満たされます。 脂肪液体がすぐに浮く場合は、アルコールを加えて水系液体の密度を変えてください。 容器の底を加熱してランプが動作するかどうかをテストします。 必要に応じて、アルコールまたは水をさらに追加します(アルコールを追加すると水溶液の密度が減少し、水を追加すると水溶液の密度が増加します)。 ランプが正常に動作したら、蓋を(接着剤で)しっかりと閉めます。

すべての部品を集め、ガラス容器をベースに挿入し、最後に「魔法のランプ」を点灯する必要があります。

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