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Coloração artificial de flores. Segredo do foco

Truques espetaculares e suas pistas

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Descrição do foco:

As flores são pintadas em tons incríveis.

Segredo do foco:

O ácido sulfúrico, devido às suas propriedades desoxidantes, descolore a maioria das flores das rosas, como rosas, pervincas, violetas, etc. Esta experiência é extremamente bem-sucedida com o aparelho mostrado aqui. O enxofre é derretido em um pequeno cadinho de porcelana (copo), que, quando combinado com o oxigênio atmosférico, inflama e dá ácido sulfúrico; para melhor ação dos vapores sulfurosos, o cadinho é coberto por um tubo fino e cônico de cobre, cuja extremidade estreita está voltada para as cores a serem testadas.

A ação do ácido se faz sentir imediatamente; em poucos segundos, rosas, pervincas, violetas, ivan da marya e outras ficam completamente brancas.

Aqui está outra experiência:

Derramando éter comum em um copo e adicionando 1/10 parte (em volume) de amônia a ele, colocaremos as flores de teste na mistura resultante. Algumas das flores que são roxas ou únicas na natureza, assumem uma cor verde brilhante instantânea. Estes incluem: grou rosado ou gerânio, pervinca roxa, violeta noturna roxa e yaruka, rosas simples e vermelhas, magona levkoy, tomilho, campainha azul, fumaça, miosótis e heliotrópio. Outras flores, cuja cor não é a mesma em todos os lugares, adquirem tonalidades mais ou menos diferentes pela ação de uma mistura de amônia e éter.

A pétala de ervilha-de-cheiro roxa superior fica azul, enquanto a inferior fica verde pálida. As flores brancas geralmente ficam amarelas. Estes são, por exemplo: papoula branca, brânquias listradas tornando-se amarelas e roxas profundas; rosa branca torna-se fulvo, aquilégia branca, raiz negra, camomila, laranja falsa perfumada, margarida, batata, violeta noturna, madressilva, flor de feijão, ulmeira, dedaleira, etc. Todos eles, em contato com éter amoniacal, assumem um amarelo escuro cor. As brânquias brancas ficam amarelas e laranja-escuras.

Nas ervilhas de uma vez, a pétala superior fica azul e a inferior fica verde em um tom muito delicado; gerânios ou guindastes antigos são tornados azuis; nas esponjas, o éter de amônia atua apenas nas manchas vermelhas, que ficam marrom-esverdeadas; a guelra vermelha assume uma linda cor marrom com um brilho metálico; a valeriana adquire um tom acinzentado e a papoula vermelha fica roxa profunda.

O éter de amônia não afeta as flores amarelas:

Buttercup, malmequer, walleye, etc., quando imersos neste líquido, retêm sua cor natural. Para encerrar este capítulo, aqui está a descrição de um truque que surpreende o público, apesar de sua simplicidade e simplicidade. Você precisa pegar um copo totalmente transparente, cobri-lo com um pires e anunciar que, estando a uma certa distância, você pode forçar a fumaça de um cigarro a penetrar nele.

O que na realidade se tornará realidade: assim que você acender um cigarro, o copo, como se fosse um mágico, começará a se encher de uma espessa fumaça branca. Este é um truque muito fácil. Coloque duas ou três gotas de ácido clorídrico em um copo e umedeça o fundo do pires com o qual está coberto com amônia - isso é tudo os preparativos: ambos os líquidos formam aqui duas camadas finas, completamente invisíveis a olho nu, mas suficientes para o aparecimento de uma reação química. Quando o vidro é coberto com um pires, vapores brancos de amônia aparecerão nele, muito semelhantes à luz da fumaça do tabaco.

Digamos mais algumas palavras sobre o metal tão conhecido de todos - o ferro, que também pode servir de alguma forma ou truques.

O ferro, em sua prevalência e importância na vida moderna, é de fato o metal mais importante. Sua maleabilidade, maciez, densidade e baixo custo tornam o ferro indispensável em algumas áreas da tecnologia e da indústria. O único inconveniente é a forte afinidade do ferro pelo oxigênio.

Todos provavelmente sabem que o ferro enferruja pela ação do ar úmido; coberto por uma camada avermelhada. Essa placa é o produto da combinação de ferro com oxigênio, ou óxido de ferro, para dar o corante vermelho conhecido na comunidade como múmias. O ferro é oxidado ainda mais vigorosamente sob a influência do calor. Se, por exemplo, limalhas de ferro forem despejadas na chama de uma vela comum, soprada por um cano, aos poucos, elas, oxidadas pelo calor, esquentam até ficarem brancas e brilham com uma luz ofuscante.

A experiência a seguir não é menos interessante. Aqueceremos um prego de ferro preso a um fio em branco e o giraremos rapidamente, como uma pedra em uma corda. Veremos então que milhares de faíscas brilhantes voarão do prego em todas as direções. Na forma altamente triturada, o ferro inflama-se mesmo sem qualquer calcinação, pelo simples contato com o ar.

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Buracos negros supermassivos existem no centro de muitas galáxias, algumas das quais têm bilhões de massas solares. Ao estudar a evolução das galáxias, os astrofísicos prestam atenção especial à razão entre a massa de uma galáxia e a massa de um buraco negro.

Para determinar a massa de um buraco negro supermassivo, é necessário medir a força de sua influência gravitacional nas estrelas circundantes e nuvens de gás e poeira. Para fazer isso, eles estudam seu movimento na vizinhança imediata do buraco negro, já que a uma distância considerável dele, outras estrelas e matéria escura contribuem grandemente para a gravidade. Afinal, apesar de sua massa gigantesca, na escala de uma galáxia, um buraco negro é apenas um grão de areia no centro, sua participação na massa total da galáxia não excede um por cento.

Em nossa galáxia, poderosos telescópios terrestres usando óptica adaptativa são capazes de visualizar estrelas individuais perto de seu centro e rastrear com precisão seus caminhos ao longo do tempo. Outras galáxias estão muito distantes para discernir o movimento de estrelas individuais. Portanto, medir com precisão as massas dos buracos negros é uma tarefa difícil, mesmo para os telescópios mais poderosos da Terra ou do espaço.

Usando o radiotelescópio ALMA, localizado no deserto do Atacama, no Chile, a vários quilômetros de altitude, os astrônomos puderam estudar com precisão o movimento de um disco de gás interestelar frio que envolve o buraco negro supermassivo no centro da galáxia NGC 1332. O ALMA consiste em 66 radiotelescópios separados combinados em um único interferômetro de rádio. Hoje é o maior radiotelescópio terrestre. Permitiu distinguir detalhes da estrutura do disco da ordem de 16 anos-luz e medir a rotação do disco dentro da "esfera de influência" do buraco negro - uma área com um raio de cerca de 80 anos-luz. anos, onde prevalece sua gravidade.

A velocidade do gás foi medida pelo efeito Doppler no espectro de emissão de monóxido de carbono (CO). O disco gasoso investigado é visível de lado, então metade dele se afasta de nós e o comprimento de onda da radiação aumenta por causa disso - ele "fica vermelho", o outro, ao contrário, se aproxima e o comprimento de onda da radiação diminui "vira azul". Pelo grau de mudança de frequência, você pode calcular a velocidade do movimento. De maneira semelhante, a velocidade do carro é determinada usando o radar. As velocidades medidas em algumas áreas do disco ultrapassaram 500 quilômetros por segundo.

Comparando os dados com os resultados da simulação, os astrônomos calcularam que o buraco negro no centro de NGC 1332 tem uma massa 660 milhões de vezes a do nosso Sol (mais ou menos dez por cento). Isso é cerca de 150 vezes a massa do buraco negro no centro da Via Láctea. Esta é uma das medições mais precisas da massa de um buraco negro até hoje.

Estudos anteriores de NGC 1332 por telescópios terrestres e espaciais produziram estimativas muito diferentes para a massa do buraco negro, variando de 500 milhões a 1,5 bilhão de massas solares.

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