Изучение электропроводности крещенской воды
Влияние солнечной активности, кремния, температуры и минералов на электропроводность дистиллированной воды. Рассмотрение изменения электропроводности воды в крещенскую ночь. Проверка эффективности работы защитных экранов на телевизоре и компьютере.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | реферат |
Язык | русский |
Дата добавления | 18.02.2020 |
Размер файла | 132,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Изучение электропроводности крещенской воды
Топчилова Наталья, СОШ "Диалог"
Руководитель: Скопина Любовь Ивановна
учитель высшей квалификационной категории
Введение
Тема моей работы - изучение электропроводности воды. Электропроводность - это способность воды проводить электрический ток. Ее можно измерить и выразить в численном эквиваленте. Электрическая проводимость зависимость от количества солей и температуры воды, по этой зависимости мы можем судить о минерализации воды с некоторой долей погрешности. Природная вода представляет собой смесь сильных и слабых электролитов. Наличие ионов в воде объясняет ее электропроводность. Соли воды представляют собой, преимущественно, ионами (NA), (K), (CA), (CL), сульфата (SO), гидрокарбоната (HCO), наличие других ионов, в незначительном количестве, не имеет столь сильного влияния на электропроводность воды.
Прежде, чем начать самостоятельные исследования, я решила обратиться к чужим научным работам. Меня заинтересовал отчет Минздрава РФ научного клинико-экспериментального центра традиционных методов диагностики и лечения, в нем рассказывалось об эксперименте, изучающем влияние излучения монитора на электропроводность воды. Смысл данного эксперимента заключался в том, что в две отдельные кюветы заливалось одинаковое количество дистиллированной воды, к каждой камере подключались измерительные приборы. На короткий срок включался источник питания. Регистрировалось «нулевое» показание, которое записывалось в качестве исходного. Затем из камер измерения выливали «подопытную» воду, заливали новую порцию, причем ее количество и температура равна прежней. Установка находилась в рабочем состоянии тогда, когда при повторной заливке исходные показания измерительных приборов не отличались от предыдущих, при включенном источнике питания, в течение всего эксперимента.
После этого одну из кювет убирали, а вторую подвергали воздействию монитора, затем исследовали первую и вторую емкости. Опыт считался состоявшимся, если замеры контрольного «нуля» совпадали с исходными, или отличались на несколько пунктов, допустимых погрешностью, тогда данный опыт можно было считать успешным.
Я заинтересовалась данным исследованием, и первой целью моего исследования, была проверка эффективности работы защитных экранов на телевизоре и компьютере.
Еще один интересный факт, который я нашла о электропроводности, был о влиянии солнечной активности на электропроводность воды, проводимый Московским техническим авиационным институтом. Данный эксперимент проводился с 1999-2001г.г. в дневное время суток, в основном с 11 до 13 часов.
Для сравнения свойств воды (при изменении условий, параметров окружающей среды, а также состава воды) использовался параметр г, Т - проводимость и температура воды, а - относительный температурный коэффициент проводимости (ОТКП).
Использование указанного параметра исключает влияние дрейфа проводимости и обладает значительно большей чувствительностью по сравнению с измерениями абсолютного значения проводимости.
Проведенные эксперименты свидетельствуют о наличии связи между состоянием солнечной активности и состоянием воды на земле. К сожалению, данный опыт является очень чувствительным и продолжительным по времени, вследствие чего я не решилась его повторить, но вторым моим исследованием стало изучение поведения воды в крещенскую ночь.
Третьим фактом, обнаруженным мной, в литературе было изучение влияния кремния на проводимость воды. Минский инженер А. Малярчиков, гуляя вдоль железной дороги, обратил внимание на яркие, только что вымытые дождем камни. Он собрал их в мешочек и дома бросил в банку с водой, чтобы отмыть от грязи. А потом о них забыл. И только через десять дней опять вспомнил о своей находке. По идее, вода, находящаяся в банке, должна была испортиться. Каково же было удивление инженера, когда он увидел, что вода стала чище и прозрачней, чем водопроводная, а на вкус не хуже родниковой.
Он догадался: ей не дали испортиться найденные камни. Но какие именно? С помощью некоторых исследований, проведенных Малярчиковым, было выяснено, что воде не дал испортиться, и очистил ее кремень.
После этого проводилось множество исследований, которые подтвердили, что в системе «кремень - водные растворы неорганических солей» происходит интенсивное соединений ряда металлов: алюминия, железа, кадмия, цезия, цинка, свинца, стронция». Данный факт говорит о том, что под влиянием кремня электропроводность воды изменяется. Кстати говоря, активность кремния проявляется не сразу, а только на пятый-шестой день после взаимодействия водой.
Следующая цель моей работы - это изучение влияния минералов на электропроводимость воды.
Постановка эксперимента
вода крещенский электропроводность кремний
Данная работа проводилась в течение двух лет. Первые измерения проводились в ночь с 18.01 по 29.01 2005 года, а повторные с 18.01 по 20.01.2006г.
Итак, для проведения наших экспериментов нам понадобиться: миллиамперметр и микроамперметр, батарейки напряжением в 4,5 и 1,5 вольт, электроды (медные), вольтметр. Также мной были взяты несколько одинаковых пластмассовых стаканчиков с крышками, в которые каждый раз с помощью измерительного стакана наливалась вода массой 125 (2005год), 200 граммов (2006). Еще одним важным условием для проведения данного опыта являлась постоянная температура воды, которая измерялась термометром. Вода использовалась из различных источников.
Для измерения электропроводности мне понадобилось несколько формул
R = U/I, г = I/R
Таким образом, электропроводность прямо пропорциональна силе тока. Поэтому электропроводность можно условно оценить как силу тока с помощью амперметра.
В 2005 году, в крещенскую ночь (была сильная магнитная буря) я изучала различные виды воды, их масса равнялась 125 граммам, а температура = 22 0С. Вода находилась в одинаковых стаканах с крышками. Цепь состояла из миллиамперметра, батарейки напряжением в 4,5 вольта и двух электродов, к источнику питания был подсоединен вольтметр для измерения напряжения с целью отслеживания постоянного напряжения (по необходимости замене его на другой).
В 2006 году в крещенскую ночь магнитной бури не было, по сведениям гидрометеоцентра магнитное поле было спокойным. Использовались различные виды воды, массой 200 граммам и температурой равную 21 0С, находящихся в одинаковых стаканах с крышками. Цепь состояла из миллиамперметра, батарейки напряжением в 4,5 и 1,5 вольта, двух электродов и источника питания. К источнику питания был подсоединен вольтметр для измерения напряжения на источнике питания.
Полученные результаты можно увидеть в таблицах и графиках.
Изменение электропроводности воды за период с 18.01. 22 часов до 19.01. 7.00 часов:
Время/вода |
18.01. 22.00 |
19.01. 0.30 |
19.01. 1.30 |
19.01. 5.30 |
19.01. 7.00 |
|
Водопроводная |
8 |
9 |
6 |
6 |
6 |
|
Кремневая |
8 |
9 |
6 |
6 |
6 |
|
Заряженная |
8 |
8 |
6 |
6 |
6 |
|
Крещенская 2004 г. |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
«Чистая вода» |
6 |
9 |
8 |
8 |
7 |
|
Крещенская 1998 г. |
7 |
8 |
8 |
6 |
6 |
|
"Святой источник" |
28 |
30 |
22 |
22 |
20 |
|
«Зеленая падь» |
26 |
28 |
20 |
20 |
20 |
По данным таблицам хорошо видно, что в 2005 году почти вся вода, которая находилась под наблюдением в течение ночи, изменила свою электропроводность. Исключением стала только вода, заряженная целительницей. Исследуя закономерность, с которой изменялась электропроводность воды видно, что она у всех вод, кроме заряженной, уменьшилась на 25%. Также я обнаружила, что в половину первого ночи у нескольких вод наблюдался некий скачок электропроводности вверх, который впоследствии исчез. Кроме кремниевой воды также были измерены: вода с гранатом, вода с янтарем, вода с гематитом, но полученные результаты совпали с результатами кремневой воды, вот почему в таблицу и график было введено только это значение.
В 2006 году опыты проводились в двух различных местах с водами различных источников, но один опыт был менее чувствительным (напряжение было 4,5 В, сила тока в пределах 10мА), а второй более точный (напряжение 1,5В, сила тока в пределах 2мА) видно, что к двенадцати часам ночи электропроводность всех измеряемых вод резко увеличилась, а затем стала понемногу уменьшаться.
Но, как известно, крещение длится трое суток, поэтому в 2006 году мы с учителем решили измерить электропроводность воды не только с 18.01. до 19.01, но и с 19.01 до 20.01. Основной пик подъема пришелся на 23.20, а в таблице №3 на 23.13. Опыты проходили в различных районах: Заельцовском и Центральном. Время возрастания электропроводности совпадает. Как и в первом опыте, после резкого подъема началось постепенное уменьшение электропроводности. К утру же электропроводность упала, по сравнению с вечером, приблизительно на 20-25%. По данным показаниям видно, что скачок электропроводности воды был как в ночь с 18 на 19 января, так и с 19 на 20, но с 19 на 20 он был значительно сильнее, а также на сорок минут раньше.
Влияние излучений экранов на электропроводность дистиллированной воды
Второй эксперимент был направлен на изучение излучений телевизора и компьютера на электропроводность воды. Данный опыт достаточно чувствительный, поэтому я использовала для измерения силы тока микроамперметр. Обыкновенная водопроводная вода для этого эксперимента не подходит. Поэтому я взяла дистиллированную воду, электропроводность которой должна была бы равняться нулю, но при измерениях на источнике питания 4,5В показания микроамперметра зашкаливали. Вот почему, я заменила источника питания на элемент напряжением 1В. Я получила следующие результаты: за полчаса, во время которых проходил опыт электропроводность воды, находящейся под влиянием излучений телевизора, повысилась на 15 микроампер, а электропроводность воды, находящейся под влиянием монитора, не изменилась совсем. Объяснением данного факта является наличие у современного компьютера хорошего защитного экрана.
Для наглядного рассмотрения этого эксперимента составлены таблица и график.
Влияние температуры на электропроводность воды
Следующее исследование, которое я провела - это влияние температуры на электропроводность воды. Полученные результаты можно наблюдать на графике и на таблице «Влияние температуры на электропроводность воды».
В прошлом году мною были произведены исследования влияния минералов на электропроводности воды. Я наблюдала за электропроводностью вод с добавлением различных минералов в течение десяти суток. Данные наблюдения представлены на таблице и на графике. По ним видно, что в течение первых 9 часов изменение электропроводности всех вод было одинаковым, но через десять суток результаты стали уже отличаться друг от друга. Нам известно, что кремень наиболее активно взаимодействует с водой на пятые сутки, может быть, янтарь и гематит начинают данный процесс только на 9-10 сутки, поэтому их конечная электропроводность отличается от первоначальной, хотя у гематита и кремния данные параметры совпадают.
Заключение
В данной работе мной были рассмотрены различные аспекты, которые могут влиять на электропроводность воды: минералы, температура, излучение. Но основной акцент был сделан на рассмотрение изменения электропроводности воды в крещенскую ночь. Но если в 2005 году на результаты измерений могла повлиять магнитная буря, то в 2006г. магнитное поле нашей планеты было спокойным (по сведениям гидрометеоцентра), а результаты, проведенных опытов показали, что в крещенскую ночь воды различных источников действительно меняют свою электропроводность.
Литература
1. Физический энциклопедический словарь, М., «Советская энциклопедия», 1984
2. «Физика 10», Н.М. Шахмаев, М., «Просвещение», 1992
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Исторические сведения о воде. Круговорот воды в природе. Виды образования от разных изменений. Скорость обновления воды, ее типы и свойства. Вода как диполь и растворитель. Вязкость, теплоемкость, электропроводность воды. Влияние музыки на кристаллы воды.
реферат [4,6 M], добавлен 13.11.2014Закон Ома электропроводности металлов. Состояние металла, возникающее в процессе электропроводности. Уравнение энергетического баланса процесса электропроводности в металлах. Деформационная поляризация металлов под действием электрического тока.
реферат [56,3 K], добавлен 26.01.2008Определение линейного теплового потока методом последовательных приближений. Определение температуры стенки со стороны воды и температуры между слоями. График изменения температуры при теплопередаче. Число Рейнольдса и Нусельта для газов и воды.
контрольная работа [397,9 K], добавлен 18.03.2013Влияние ударно-волновых и краевых эффектов на измерение проводимости продуктов детонации контактной методикой. "Деформация" восстанавливаемого распределения электропроводности в зависимости от постановки эксперимента; существование двух зон проводимости.
дипломная работа [5,1 M], добавлен 02.06.2011Физические свойства воды, температура ее кипения, таяние льда. Занимательные опыты с водой, познавательные и интересные факты. Измерение коэффициента поверхностного натяжения воды, удельной теплоты плавления льда, температуры воды при наличии примесей.
творческая работа [466,5 K], добавлен 12.11.2013Схема нагнетательной скважины. Последовательность передачи теплоты от теплоносителя (закачиваемой воды) к горной породе. График изменения геотермической температуры по глубине скважины. Теплофизические свойства флюида, глины, цементного камня и стали.
курсовая работа [1,7 M], добавлен 19.09.2012Принцип работы тахометрического счетчика воды. Коллективный, общий и индивидуальный прибор учета. Счетчики воды мокрого типа. Как остановить, отмотать и обмануть счетчик воды. Тарифы на холодную и горячую воду для населения. Нормативы потребления воды.
контрольная работа [22,0 K], добавлен 17.03.2017Принцип работы и конструкция лопастного ротационного счетчика количества воды. Определение по счетчику объема воды, поступившей в емкость за время между включением и выключением секундомера. Расчет относительной погрешности измерений счетчика СГВ-20.
лабораторная работа [496,8 K], добавлен 26.09.2013Проверка эффекта Мпембы. Исследование температуры замерзания воды в зависимости от концентрации соли в ней. Зависимость температуры кипения от ее продолжительности, концентрации соляного раствора, атмосферного давления, высоты столба жидкости в сосуде.
творческая работа [80,5 K], добавлен 24.03.2015Подогреватели сетевой воды вертикальные. Расчет средней температуры воды. Определение теплоемкости воды, теплового потока, получаемого водой. Коэффициент теплоотдачи от стенки трубы. Теплофизические параметры конденсата при средней температуре конденсата.
курсовая работа [507,5 K], добавлен 28.11.2012Физические и химические свойства воды. Распространенность воды на Земле. Вода и живые организмы. Экспериментальное исследование зависимости времени закипания воды от ее качества. Определение наиболее экономически выгодного способа нагревания воды.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 18.01.2011Исследование электропроводности высокодисперсных коллоидов ферромагнетиков. Механизм электропроводности магнитной жидкости и возникновение анизотропии электропроводности её при воздействии магнитных полей.
доклад [45,9 K], добавлен 14.07.2007Распространенность, физическая характеристика и свойства воды, ее агрегатные состояния, поверхностное натяжение. Схема образования молекулы воды. Теплоёмкость водоёмов и их роль в природе. Фотографии замороженной воды. Преломление изображения в ней.
презентация [2,7 M], добавлен 28.02.2011Классификация твердых тел по электропроводности. Процесс образования пары электрон - дырка. Преимущества использования кремния в качестве полупроводникового материала. Структура кристаллической решетки типа "алмаз". Электронно-дырочный p-n-переход.
презентация [823,2 K], добавлен 09.07.2015Определение массы и объёма воды, вытекающей из крана за разные промежутки времени. Расчет количества теплоты, необходимого для нагрева воды с использованием различных энергоресурсов. Оценка материальных потерь частного потребителя воды и электроэнергии.
научная работа [130,8 K], добавлен 01.12.2015Исследование структурных свойств воды при быстром переохлаждении. Разработка алгоритмов моделирования молекулярной динамики воды на основе модельного mW-потенциала. Расчет температурной зависимости поверхностного натяжения капель воды водяного пара.
дипломная работа [1,8 M], добавлен 09.06.2013Значение воды в природе и жизни человечества. Изучение ее молекулярного строения. Использование воды как уникального энергетического вещества в системах отопления, водяных реакторах АЭС, паровых машинах, судоходстве и как сырья в водородной энергетике.
статья [15,2 K], добавлен 01.04.2011Структурное строение молекул воды в трех ее агрегатных состояниях. Разновидности воды, её аномалии, фазовые превращения и диаграмма состояния. Модели структуры воды и льда а также агрегатные виды льда. Терпературные модификации льда и его молекул.
курсовая работа [276,5 K], добавлен 12.12.2009Вычисление равновесной относительной влажности над поверхностями дистиллированной воды и капель насыщенного раствора поваренной соли. Факторы, определяющие фазовые переходы в атмосфере. Условия образования и роста облачной капли. Основные формулы расчета.
курсовая работа [125,3 K], добавлен 10.01.2013Описание и расчёт тепловой схемы АТЭЦ-2, выбор и расчет турбин, энергетических котлов. Электрическая часть станции. Охрана труда на АТЭЦ-2. Мероприятия по изменению водно-химического режима с помощью реагента СК-110, расчет эффективности установки.
дипломная работа [844,5 K], добавлен 24.08.2009