Zovšeobecnené opakovanie programovej látky z fyziky na strednej škole vo forme riešenia ilustrovaných kvalitatívnych problémov. Zovšeobecňujúce opakovanie programovej látky z fyziky na strednej škole formou riešenia ilustrovaných kvalitatívnych problémov Poche

otázky:

  1. Prečo oheň praská?
  2. Prečo čerstvo vyrúbaný strom praská v ohni menej ako suchý?
  3. Kde mizne drevina hodená do ohňa?
  4. Dym z ohňa stúpa v stĺpci a nešíri sa nízko. Pri správnom prijatí to predpovedá dobré počasie na zajtra. prečo?
  5. Prečo, keď chcú zapáliť oheň rýchlejšie, fúkajú?
  6. Prečo voda hasí oheň?
  7. Prečo sa zdá, že predmety na opačnej strane ohňa vibrujú?
  8. Prečo plameň nezhasne sám?
  9. Ako dlho sa bude jedlo variť v horách na ohni?
  10. Prečo by ste sa nemali báť, že palica, na ktorej je zavesené vedro s vodou, zhorí?
  11. Prečo smrek praská v ohni viac ako iné druhy stromov?
  12. Ak sa gaštany dajú na žeravé uhlie, rozštiepia sa so silným praskaním. prečo?
  13. Ak si aj v horúcom dni pod lúčmi slnka vyberiete list zo stromu a priložíte si ho na líce, môžete cítiť, že vám chladí tvár. prečo?
  14. V horúcom letnom dni je perová pokrývka vtákov rozstrapatená. Vysvetli prečo?
  15. Počas horúčav dochádza k začervenaniu tváre. čo to spôsobilo?
  16. Prečo pes v extrémnom teple vyplazuje jazyk?
  17. Prečo sa pokožka človeka potí, keď je horúco?
  18. Trhliny na povrchu skál alebo hôr sa najčastejšie tvoria v horúcom letnom dni. prečo?
  19. Každý zo skúseností vie, že ísť do kopca je náročné. A prečo?
  20. Prečo sa hory ozývajú?
  21. Prečo počujeme ozveny len na veľké vzdialenosti?
  22. Prečo človek, ktorý sa dostane do priestoru, kde je tlak nižší ako atmosférický, napríklad vo vysokých horách, často pociťuje bolesť v ušiach a dokonca aj v celom tele?
  23. Prečo je na vysokých horách narušená činnosť kĺbov: končatiny neposlúchajú dobre, ľahko dochádza k vykĺbeniu?
  24. Aký dôležitý je atmosférický tlak pre artikuláciu kostí v našom tele?
  25. Ľudia v horách sa za krátky čas veľmi opália. prečo?
  26. Sú ultrafialové lúče pre telo prospešné alebo škodlivé?
  27. Prečo sa zreničky cez deň sťahujú a v noci rozširujú?
  28. Prečo sa zrenička nášho oka javí ako čierna?
  29. Stáročné skúsenosti ukazujú, že blesky najčastejšie udierajú do vysokých listnatých stromov, hlavne osamelých. Preto sú takéto stromy dobrým vodičom atmosférickej elektriny. Prečo je človek zachytený v búrke varovaný, aby sa neskrýval pod stromami? Prečo bleskozvod odstraňuje blesk z človeka a strom ho naopak priťahuje?
  30. Veľmi často v horách vidieť, ako žiaria končeky vlasov, kovové časti fotoaparátu, končeky psích uší. Čo sú to za žiary? Čoho je to predzvesť?
  31. Prečo sa voda v kovovej banke rýchlo zohreje?
  32. Voda vo vedre má tvar vedra. Má kvapalina svoj vlastný tvar?
  33. Prečo sa tučná klobása ľahšie žuva a prehĺta ako chudá klobása?
  34. Väčšina ľudí má radšej teplú polievku ako studenú. prečo je to tak?
  35. Aké sú najdôležitejšie chemické reakcie, ktoré sa vyskytujú v zelených listoch stromov pod vplyvom svetla?
  36. Prečo na stromoch nie sú listy?
  37. Môže sa zvuk odraziť od oblakov?
  38. Prečo fotoaparáty zvyčajne používajú objektív s krátkou ohniskovou vzdialenosťou?
  39. Na akých zákonoch je založené zariadenie a fungovanie fotoaparátu?
  40. Aký obraz je vytvorený na filme?
  41. Prečo je klobúk žltý a batoh zelený?
  42. Prečo sú popruhy batohu široké?
  43. Prečo sa športová košeľa najčastejšie vyrába z úpletu?
  44. Prečo je čepeľ noža ostrá?
  45. Majú ľudia tesáky ako psy? Na čo sú potrebné?

Odpovede:

  1. Bunky dreva obsahujú vlhkosť. Pri ohni sa vplyvom vysokej teploty rýchlo mení na paru, ktorá škrupinu silou rozbije. Počujete zvuky malých výbuchov, hádzajúcich kusy rozpáleného dreva.
  2. Pretože jeho póry sú naplnené šťavou a obsahujú menej vzduchu.
  3. Pri horení sa palivové drevo mení na vodu, uhlie a oxid uhličitý. Tieto produkty spaľovania sú unášané nahor prúdmi horúceho vzduchu. Zostane len trocha popola.
  4. Vzduch obsahuje malé množstvo drobných čiastočiek vody. Preto sa prachové častice uhlia odlietajúce od ohňa nemiešajú s kvapkami vody vo vzduchu a neťažia, ale stúpajú veľmi vysoko.
  5. V procese horenia vznikajú nehorľavé látky - oxid uhličitý a vodná para, neschopné podporovať horenie. Odfukovaním týchto látok zabezpečujeme prístup vzduchu, ktorý podporuje horenie.
  6. Pri dotyku s horiacimi vetvami sa voda mení na paru, pričom horiacemu telu odoberá veľa tepla a pary vznikajúce pri odparovaní vody obklopujú vetvy a vytláčajú vzduch a horenie je nemožné bez vzduchu.
  7. Vzduch z ohňa sa nerovnomerne ohrieva a stáva sa heterogénnym (má inú hustotu).Prúdy vzduchu sa neustále pohybujú. Lúče svetla v takomto nehomogénnom médiu sa lámu rôznymi spôsobmi, obraz sa neustále mení. Obraz "pláva".
  8. Plyny vznikajúce pri spaľovaní expandujú pri zahrievaní a stávajú sa ľahšími. Len preto zohriate produkty horenia nezostávajú na mieste svojho vzniku, v priamom médiu s plameňom, ale sú okamžite vytláčané nahor čistým vzduchom. Pre plyny platia Archimedove zákony, takže plameň sám nezhasne.
  9. Tlak vzduchu klesá so stúpajúcou nadmorskou výškou. V dôsledku toho bod varu kvapaliny klesá so zvyšujúcou sa nadmorskou výškou, čo znamená, že čas varenia jedla sa predlžuje.
  10. Voda má vyššiu tepelnú kapacitu ako drevo (takmer dvakrát), takže pri zahriatí voda „prevezme“ hlavné teplo pochádzajúce z ohňa.
  11. Pretože jeho póry sú pomerne veľké a obsahujú veľa vzduchu (pozri odpoveď 12).
  12. Vzduch pod škrupinou gaštanu sa zahrievaním rozťahuje a praskaním ho láme, pričom dochádza k tesneniu a riedeniu vzduchu, teda zvukovým vlnám.
  13. Voda stúpajúca cez kapiláry stromu k listom sa obzvlášť silno vyparuje cez ich prieduchy. Ako viete, proces odparovania vody je spojený s absorpciou tepla, takže povrch plechu je chladný.
  14. U vtákov, na rozdiel od iných teplokrvných organizmov, nedochádza k procesu vyparovania z povrchu tela, čo je dôležité v horúcom počasí, pretože majú suchú kožu a hustú pokrývku peria. Existuje však ďalšie zariadenie, ktoré pomáha znášať teplo: vtáky menia sklon peria v závislosti od stupňa ohrevu slnečnými lúčmi. V horúcom počasí sa perová pokrývka vtáka zvlní, čo ho chráni pred prehriatím.
  15. Počas horúčavy sa intenzívne teplo uvoľňuje z ľudského tela cez pokožku do okolitého vzduchu. Teplo z vnútorných orgánov do pokožky sa prenáša krvnými prúdmi. Je zrejmé, že človek bude strácať teplo o to viac, čím viac ho bude prenášať krv do pokožky. V horúcom počasí sa cievy veľmi rozširujú a prechádza nimi oveľa viac krvi ako zvyčajne. Tvár má veľa povrchových krvných ciev. Zo zvýšeného prietoku krvi do pokožky dochádza k začervenaniu tváre.
  16. Odparovanie potu z tela zvieraťa podporuje prenos tepla, no potné žľazy psa sa nachádzajú len na končekoch prstov, preto, aby sa zvýšilo ochladzovanie tela v horúcom dni, pes dokorán otvorí tlamu a vyplazuje jazyk. Odparovanie slín z povrchu úst a jazyka znižuje jej telesnú teplotu.
  17. Potenie v horúčave je schopnosť tela bojovať proti prehriatiu. Pot vylučovaný žľazami sa odparuje z povrchu tela a tým ho ochladzuje.
  18. V horúcom dni sa povrch skál rýchlo zohreje, zatiaľ čo vnútorné vrstvy veľkých kameňov zostávajú chladné. V dôsledku tepelnej rozťažnosti sa povrchová vrstva kameňov zväčšuje. Keďže v tomto čase má vnútro kameňov rovnaké rozmery, vznikajú medzi nimi obrovské napätia. Expandovaný povrch má tendenciu natiahnuť vnútro alebo sa od neho odtrhnúť. V dôsledku toho môžu kamene prasknúť.
  19. Pri pohybe po rovnej ceste vynakladáme svalovú silu najmä na prekonávanie trenia a odporu vzduchu. Na vzostupe musíte prekonať nielen tieto sily, ale aj časť vlastnej váhy.
  20. Echo je zvuková vlna odrazená nejakou prekážkou a vracajúca sa na miesto, odkiaľ sa začala šíriť. Aby došlo k ozvene, musí existovať prekážka, od ktorej by sa zvuková vlna mohla odrážať. V horských oblastiach sú prekážkou hory, a preto dochádza k ozvene.
  21. Keď počujete ozvenu, počujete zvukové vlny, ktoré sa odrážajú od vzdialených predmetov a vracajú sa späť k vám. V malých miestnostiach nie je počuť ozvenu, pretože steny sú príliš blízko vás. Zvuky sa k vám vracajú veľmi rýchlo a bránia vám v tom, aby ste počuli všetky ozveny jednotlivo.
  22. Vysvetľuje to skutočnosť, že v ľudskom tele je množstvo dutín obsahujúcich vzduch, ako sú črevá, stredné ucho, predná a horná čeľusť. Tlak vzduchu v týchto rovinách sa rovná atmosférickému tlaku. Keď sa vonkajší tlak na ľudský organizmus rapídne zníži, vzduch v našom vnútri sa začne rozpínať, vyvíja tlak na rôzne orgány a spôsobuje bolesť.
  23. Atmosférický tlak prispieva k tesnejšiemu vzájomnému priliehaniu spojov. S poklesom tlaku, pri výstupe na vysoké hory, spojenie medzi kosťami v kĺboch, v dôsledku čoho končatiny dobre neposlúchajú, ľahko dochádza k dislokáciám.
  24. V dôsledku absencie vzduchu medzi zrkadlovo hladkými povrchmi atmosférický tlak pevne stláča spoje k sebe. Aby sme ich oddelili, ako pri experimente s magdeburskými hemisférami, treba použiť značnú silu.
  25. Vzduch silne rozptyľuje ultrafialové lúče. Vo vysokej nadmorskej výške, kde je vzduch riedky, je ultrafialové žiarenie veľmi intenzívne. Telo produkuje ochranný pigment – ​​opálenie
  26. Pôsobenie ultrafialových lúčov na sietnicu je veľké a deštruktívne. V horách sa bez oblečenia a bez tmavých okuliarov dlho nezdržíte. Ultrafialové lúče majú v malých dávkach liečivý účinok, podporujú rast a spevnenie organizmu, stimulujú množstvo životných funkcií v organizme, pôsobia baktericídne.
  27. Cez deň je veľa svetla a to oslepuje oči. Aby sa do hĺbky oka nedostalo príliš veľa svetla, očné svaly zúžia zrenicu. Vo večerných hodinách sa osvetlenie znižuje, zatiaľ čo zrenica sa rozširuje a svetlo prechádza voľne do hĺbky oka.
  28. Lúče sa opakovane odrážajú v oku. Zrenica v tomto prípade pripomína dieru v uzavretej nádobe.
  29. V žiadnom prípade si nemyslite, že ak sa počas búrky postavíte pod bleskozvod, vždy vás ochráni pred úderom blesku. Ak stojíte čo i len v malej vzdialenosti od bleskozvodu, tak v momente úderu blesku sa vo vašom tele vytvorí indukovaný náboj. Medzi ním a nábojom bleskozvodu môže ľahko dôjsť k výboju v podobe iskry. Všetky tieto úvahy platia pre vysoké, osamelé stromy. Ak stojíte v stepi vo vzdialenosti desiatok metrov od osamoteného stromu, potom ste lepšie chránení pred úderom blesku, ako keby tam žiadny strom nebol. Ak je človek pri strome, môže sa stať, že si blesk v niektorých prípadoch vyberie cestu cez telo človeka, keďže ide o rovnaký vodič ako strom.
  30. Opísaný jav sa nazýva „ohne sv. Elma“. Ide o veľmi vzácny prírodný jav. Na špičkách, na koncoch uší zvierat, niekedy aj na hlavách ľudí sa objavuje modrasté svetlo. Ide o tichý výboj - pohyb elektrických nábojov vo vzduchu pri atmosférickom tlaku a vysokom napätí. Tento jav je predzvesťou búrky.
  31. Tepelná vodivosť kovu je pomerne vysoká.
  32. Prirodzeným tvarom každej kvapaliny je guľa. Zvyčajne gravitácia bráni tekutine získať tvar gule, takže sa buď rozprestrie v tenkej vrstve, ak sa naleje bez nádoby, alebo nadobudne podobu nádoby, ak sa do nej naleje.
  33. Tuk pôsobí ako lubrikant a znižuje trenie.
  34. „Fyzická“ výhoda horúcej polievky oproti studenej je, že sa lepšie mieša so žalúdočnou šťavou (pri vysokých teplotách sa molekuly pohybujú rýchlejšie a rýchlejšie, miešajú sa difúziou)
  35. Listy absorbujú oxid uhličitý CO 2 zo vzduchu a rozdeľujú jeho molekuly na základné časti: uhlík a kyslík. To sa deje v molekulách chlorofylu pôsobením červených lúčov slnečného spektra. Toto je proces fotosyntézy. Pripájaním atómov iných prvkov extrahovaných koreňmi zo zeme na uhlíkový reťazec rastliny vytvárajú molekuly bielkovín, tukov a uhľohydrátov.
  36. Hlavnou podmienkou rastu listov je fotosyntéza. Fotosyntéza prebieha iba za prítomnosti svetla. Na spodnú časť stromov dopadá málo svetla v dôsledku tieňa, ktorý vrhajú horné konáre.
  37. Zvuk sa môže odrážať nielen od pevných bariér, ale aj od takých jemných útvarov, akými sú oblaky. Navyše aj úplne priehľadný vzduch môže za určitých podmienok odrážať zvukové vlny práve v prípade, keď sa svojou schopnosťou viesť zvuk odlišuje od zvyšku vzdušnej hmoty. Tu sa v optike vyskytuje jav podobný tomu, čo sa nazýva „úplný odraz“. Zvuk sa odráža od neviditeľnej prekážky a my počujeme tajomnú ozvenu prichádzajúcu odnikiaľ.
  38. Pretože obraz musí byť blízko objektívu, keďže vzdialenosť medzi objektívom a filmom je obmedzená veľkosťou fotoaparátu.
  39. Zákony geometrickej optiky.
  40. Skutočne prevrátené, znížené.
  41. Každé tkanivo odráža svetlo určitej vlnovej dĺžky a zvyšok absorbuje. Od všetkých lúčov, ktoré naň dopadajú, klobúk odráža žltú, Batoh odráža zelenú a všetky ostatné lúče boli absorbované.
  42. Váha batohu sa rozloží na väčšiu plochu a zníži sa tlak na ramená.
  43. Vďaka svojej štruktúre sa úplet dobre vyťahuje, takže pletené tričko pevne prilieha k ľudskému telu. A keďže pri telesných cvičeniach sa zvyšuje prenos tepla a športovec je vystavený prudkým teplotným výkyvom, pleteniny, ktoré sú hygroskopické, absorbujú pot a akoby regulujú odparovanie, čím bránia podchladeniu a prehriatiu organizmu.
  44. S takýmto nožom je ľahšie rezať, pretože čepeľ má malú plochu, a preto aj pri malej sile vytvára veľký tlak a s takýmto nástrojom sa ľahko pracuje.
  45. Tesákov je, len o niečo menej, keďže človek jedáva väčšinou varené, čiže mäkké jedlo. Tesáky sú potrebné na trhanie tvrdého a tvrdého jedla, pretože s malým úsilím žuvacích svalov pomocou ostrých zubov môžete vytvoriť veľký tlak na predmet.

otázky:

  1. Ako môžete vyrobiť rôzne figúrky z piesku?
  2. Prečo zostáva tvar figúrok, keď piesok zaschne?
  3. Prečo má rybár „neúspešný“ rybolov?
  4. Prečo sa ľudia, ktorí sú na pláži, opaľujú a môžu sa dokonca spáliť?
  5. Prečo potrebujete zostať na pláži pod slnečníkom alebo ľahkým oblečením?
  6. Prečo je ťažšie chodiť po piesku ako po tvrdej zemi?
  7. Prečo je v lete žiaduce nosiť svetlé oblečenie?
  8. Prečo človeku, ktorý vychádza z vody, je aj v horúcom počasí zima?
  9. Prečo je lepšie nosiť v lete oblečenie zafarbené na žlto a oranžovo a nie na žiarivo modré alebo fialové?
  10. Prečo je ľahšie chodiť po piesku s pevnou podrážkou ako s opätkami?
  11. Zle nafúknutá lopta, ležiaca na slnku, „napuchnutá“, akoby bola napumpovaná. Teraz môžu chlapci hrať futbal. Vysvetlite dôvod zvýšenia objemu lopty.
  12. Na obrázku je lopta hodená kolmo nahor. Aké energetické premeny prebiehajú počas pohybu lopty?
  13. Prečo je rám lehátka vyrobený z dreva alebo plastu a nie z kovu?
  14. Vysvetlite, prečo môžu vtáky pobrežného albatrosa zostať dlho v rovnakej výške bez mávnutia krídlami?
  15. Aký typ deformácie zažíva: a) rybársky prút; b) vlasec na udicu; c) noha ležadla; d) sedadlo na opaľovanie.
  16. Prečo je teplota vody v mori v lete v horúcom dni nižšia ako teplota okolitého vzduchu?
  17. Ako sa tvorí tienidlo na ležadlo?
  18. Plechovku Coca-Coly si človek priloží k ústam a jej obsah „natiahne“ do seba. ako to robí?
  19. Prečo sa na vode okolo vlasca vytvorili kruhy?
  20. Prečo sú hrebene morských vĺn tečúcich na breh ohnuté?
  21. Prečo deti nesmú zostať dlhší čas vo vode, na slnku?
  22. Prechádza slnečné žiarenie úplne cez atmosféru?
  23. Kde sú predmety ťažšie: vo vode alebo na zemi?
  24. Voda je ľahšia ako piesok. Prečo teda vietor môže zdvihnúť oblaky piesku, ale len veľmi málo rozprášenej vody?
  25. Ako sa rádiová vlna pohybuje z rádiového prijímača, keď je rádiový prenos blízko morskej hladiny?
  26. Čo je to „hlas mora“?
  27. Prečo hrnček alebo veľké umývadlo vydáva hluk, keď si ho priložíte k uchu?
  28. Prečo človek vo vzduchu nepočuje zvuk, ktorý vzniká pod vodou, keď jeden kameň narazí na druhý?
  29. Prečo je nebo modré?
  30. Ako človek spadne, keď sa potkne a keď sa pošmykne?
  31. V akej polohe je človek stabilnejší: keď sedí alebo keď stojí? prečo?
  32. V akom prípade robí človek skvelú prácu: keď sa pohybuje malými krokmi alebo keď robí veľké kroky?
  33. Môže ťažisko ľudského tela ležať mimo tela a ak áno, za akých podmienok?
  34. Vysvetlite, prečo môže človek ležať na vode s rukami pod hlavou.
  35. Prečo človek, ktorý pokojne leží na vode, sa pri vdýchnutí ponorí hlbšie do vody?
  36. Prečo je oveľa jednoduchšie zostať na hladine vody v mori ako v rieke?
  37. Prečo naše oko nie je prispôsobené na vnímanie ultrafialových lúčov?
  38. Kto sa viac zahrieva na slnku: dobre opálený alebo vôbec neopálený?
  39. Prečo je olejový film na hladine vody pre vtáky škodlivý?

Odpovede:

  1. Na získanie figúrok z piesku je potrebné piesok navlhčiť vodou. Molekuly vody interagujú s molekulami zŕn piesku, v dôsledku čoho mokrý piesok nadobúda tvar nádoby.
  2. Keď sa molekuly vody vyparujú, molekuly piesku sa k sebe priblížia na vzdialenosť, na ktorú pôsobia príťažlivé sily medzi molekulami samotných zŕn piesku.
  3. Veľa hluku na pláži. Zvukové vlny sa šíria najskôr vzduchom, potom sa dostávajú na hladinu vody a spôsobujú vibrácie častíc vody, na ktoré ryby reagujú.
  4. Na pobreží je čistý vzduch. Ultrafialové lúče sú slabo absorbované atmosférou. Práve pôsobenie týchto lúčov spôsobuje úpal. Dlhodobé vystavenie týmto lúčom môže spôsobiť popáleniny.
  5. Dáždniky a oblečenie odrážajú a pohlcujú svetelné lúče, čo zabraňuje popáleniu.
  6. Častice piesku medzi sebou slabo interagujú, takže nohy sa ponoria hlboko do piesku, pri každom kroku je ťažké presunúť veľké množstvo piesku a rozdrviť ho nohami. To navyše plytvá energiou, takže chôdza po piesku je náročnejšia.
  7. Tmavé povrchy viac pohlcujú viditeľné žiarenie, ale menej odrážajú, zatiaľ čo svetlé farby pohlcujú svetelnú energiu oveľa menej, ale odrážajú viac.
  8. Pretože voda z povrchu pokožky sa rýchlo vyparuje, čo vedie k ochladzovaniu pokožky.
  9. Pretože farby blízke fialovej v spektre vyblednú rýchlejšie ako farby blízke červenej, chemická aktivita je tým väčšia, čím je vlnová dĺžka kratšia.
  10. Čím menšia je plocha podrážky topánky, teda kontaktná plocha, tým väčší je tlak na piesok, teda tým hlbšie sa noha ponorí do piesku.
  11. So zvýšením teploty (pod vplyvom slnečného žiarenia) sa rýchlosť pohybu molekúl plynu vo vnútri lopty zvyšuje, v dôsledku čoho častejšie narážajú na steny balóna. Tlak plynu vo vnútri lopty sa zvyšuje a lopta zväčšuje svoj objem.
  12. V čase hodu má loptička kinetickú energiu. Keď sa loptička pohybuje nahor, jej kinetická energia klesá a potenciálna energia sa zvyšuje so stúpajúcou výškou lopty.
  13. Rám lehátka nie je kovový, pretože v tridsaťstupňových horúčavách bude na dotyk teplejší ako drevo, keďže kov má lepšiu tepelnú vodivosť.
  14. Vtáka „vznášajúce sa“ vo výške podporujú vzostupné konvekčné prúdy teplého vzduchu.
  15. ohýbať sa; strečing; kompresia; ohnúť.
  16. Keď sa kvapalina vyparuje, najrýchlejšie sa pohybujúce častice ju opúšťajú, zatiaľ čo teplota vyparujúcej sa kvapaliny klesá. K odparovaniu teda dochádza v dôsledku poklesu vnútornej energie kvapaliny.
  17. Tieň vzniká v dôsledku skutočnosti, že slnečné lúče sa v homogénnom prostredí šíria priamočiaro a odrážajú sa od bariéry, ktorej rozmery sú väčšie ako vlnová dĺžka svetla.
  18. Keď pijeme, rozširujeme hrudník a tým riedime vzduch v ústach; pod tlakom vonkajšieho vzduchu sa kvapalina rúti do priestoru, kde je tlak menší, a tak nám preniká do úst.
  19. V mieste, kde sa vlasec dotýka hladiny vody, sa vytvorili kruhy, to znamená, že v tomto mieste sa častice začali chvieť, tieto vibrácie sa začali šíriť z častice na časticu všetkými smermi, t.j. objavili sa vlny.
  20. Ohýbanie hrebeňov vĺn smerujúcich na mierne sa zvažujúce pobrežie sa vysvetľuje skutočnosťou, že rýchlosť šírenia vĺn pozdĺž povrchu plytkej nádrže závisí od hĺbky tejto nádrže. Keď vlna preteká cez plytké miesto v mori, jej hrebeň sa týči nad dnom viac ako údolie vlny; preto sa hrebeň musí pohybovať rýchlejšie ako údolie pred ním a pri jeho predbiehaní sa musí ohnúť dopredu.
  21. Telo dieťaťa je menej odolné voči nepriaznivým vplyvom prostredia: telo človeka (dieťaťa) má dobrý odvod tepla, vďaka čomu ohrieva vodu okolo seba a od r. voda v blízkosti tela je v neustálom pohybe, je neustále studená a odoberá z tela veľa tepla, čo môže viesť k podchladeniu.
  22. Rádiové vyžarovanie neprechádza úplne, pretože atmosféra zeme v rádiovom dosahu je priehľadná pre vlnové dĺžky od niekoľkých mm do niekoľkých metrov.
  23. Na súši sú predmety ťažšie, pretože na teleso v kvapaline pôsobí vztlaková sila zo strany vody (Archimedova sila).
  24. Molekuly vody sa navzájom priťahujú. Preto, aby sa molekula alebo skupina molekúl (kvapka) odtrhla z povrchu vody, je potrebné vynaložiť značné množstvo energie. Molekuly piesku sa tiež navzájom priťahujú. Kvôli nepravidelnému tvaru pieskových zŕn je však počet bodov, v ktorých sa navzájom dotýkajú, malý. Preto je relatívne malá sila schopná oddeliť zrnká piesku od seba. Kvapka vody je v kontakte s hrúbkou na všetkých miestach ich kontaktu. Preto je oveľa ťažšie ho odtrhnúť od hladiny vody.
  25. Morská voda obsahuje rozpustené soli, t.j. je vynikajúci vodič prúdu. Preto „drží“ rádiovú vlnu vďaka viacnásobným odrazom od hladiny vody, čím ju núti pohybovať sa po hladine mora.
  26. "Hlas mora" - infrazvukové vibrácie vytvorené z veterných vírov na hrebeňoch morských vĺn. Zdrojom infrazvukových vibrácií sú aj výboje blesku.
  27. Hluk, ktorý počujeme, keď si k uchu priložíme šálku alebo veľkú mušľu, je spôsobený tým, že mušľa je rezonátorom, ktorý zosilňuje početné zvuky v našom okolí, ktoré pre ich slabosť zvyčajne nevnímame. Tento zmiešaný zvuk pripomína šumenie mora – z čoho vznikli rôzne legendy, ktoré sa okolo hluku mušle rozvinuli.
  28. Pri prechode zvuku z vody do vzduchu sa odrazí 99,9 % energie a akustický tlak prudko klesá. Z tohto dôvodu zvuk, ktorý vznikol pod vodou, keď jeden kameň narazil na druhý, nedosiahne človeka vo vzduchu.
  29. Dôvodom modrej farby oblohy je rozptyl slnečného svetla v zemskej atmosfére. Keďže svetelné vlny s vyššími časticami sú rozptýlené intenzívnejšie, rozptýlené svetelné spektrum je posunuté smerom k vyšším frekvenciám, teda modrá farba oblohy.
  30. Keď sa človek potkne, nohy sa zastavia, ale trup sa ďalej pohybuje, takže človek padá tvárou nadol. Keď sa človek pošmykne, padá hlavne na chrbát.
  31. Keď človek sedí, jeho ťažisko je nižšie, ako keď stojí. Ako viete, stabilnejšia poloha v prípade, keď ťažisko tela zaujíma nižšiu polohu.
  32. Keď človek urobí malé kroky, práca na zdvíhaní vlastného tela bude menšia, pretože ťažisko stúpa o malú vzdialenosť.
  33. Poloha ťažiska v ľudskom tele sa mení v závislosti od polohy trupu a končatín. Ak sa človek nakloní, tak jeho ťažisko môže byť v tele.
  34. Hmotnosť ľudského tela, ak sú dutiny pľúc naplnené vzduchom, aj keď nie veľa, je stále menšia ako voda ním vytlačená, takže človek môže voľne ležať na vode s rukami pod hlavou. Stačí však vystrčiť aspoň jednu ruku z vody a tým zmenšiť objem ponorenej časti tela, pretože vztlaková sila klesá a hlava je úplne ponorená do vody. Osoba, ktorá nevie plávať, náhodne kope do vody rukami, čo nie je potrebné; vystrčí ruky z vody, snaží sa niečoho chytiť a zároveň mu ide hlava pod vodu.
  35. Pri vstupe sa objem hrudníka zväčšuje, preto sa podľa Archimedovho zákona začína vytláčať z vody väčšou silou, pričom sa otáča celé ľudské telo.
  36. Hustota morskej vody je o niečo väčšia ako hustota riečnej vody, preto podľa Archimedovho zákona morská voda vytláča telo väčšou silou.
  37. Sietnica oka je veľmi citlivá na vnímanie ultrafialových lúčov, ktoré sú však šošovkou absorbované, a preto sa na sietnicu nedostanú.
  38. Vytvorenie hnedého opálenia je sebaobranou tela pred nadmerným vystavením ultrafialovým a fialovým lúčom: vysokofrekvenčné lúče sú silne absorbované týmto pigmentom, čo spôsobuje len neškodné zahrievanie. Dobre opálený človek sa preto na slnku zahreje viac ako neopálený, no nepociťuje škodlivé chemické účinky svetelných lúčov.
  39. Perie vtákov vytvára ľahký a odolný pohyblivý povrch krídel a slúži aj na izoláciu tela. Poťah z peria je vrstva naplnená vzduchovými bublinami, ktorá má prúdnicový tvar a je z vonkajšej strany vodoodpudivá. Hoci je úloha sekrécie kostrčovej žľazy pri vodoodpudivosti veľká, najdôležitejšia je tesná priľnavosť mikroštruktúr obrysových krídel. Na rozdiel od väčšiny vodných živočíchov je ich vonkajší plášť homofilný, t.j. olej veľmi ľahko preniká k telu vtáka. Na narušenie konštrukcie krídla stačí malé množstvo oleja: voda vyplní priestory, v ktorých sa zvyčajne nachádza vzduch, ničí tepelnú izoláciu a tekutosť. Vták sa stáva ťažším a plavecké pohyby sú skryté, nemôže lietať. Olejová škvrna na hrudi vtáka s priemerom niekoľkých centimetrov stačí na zabitie, najmä v studených vodách. Ak vtáky nezomrú, začnú sa neustále čistiť, zatiaľ čo štruktúra ich krídel je narušená, čiastočne prehĺtajú olej, čo vedie k ich chorobe.

otázky:

  1. Ako vysvetliť, že vážka sa vznáša vo vzduchu?
  2. Prečo sú ryby zefektívnené?
  3. Ako vysvetliť, že farba rôznych predmetov je na slnečnom svetle odlišná?
  4. Prečo sa voda s rozpustenými minerálnymi soľami dostáva do stoniek, listov z koreňov umiestnených hlboko v pôde?
  5. Prečo sa stromy ohýbajú?
  6. Prečo sa hmyz plaziaci sa po stonkách vodných rastlín, ktorý sa na svojej ceste stretol so vzduchovou bublinou a prenikol do nej, stáva neviditeľným?
  7. Prečo sa vzduchové bubliny lesknú?
  8. Prečo chrobák vylezie po takmer zvislom kmeni stromu a nespadne?
  9. Prečo je potrebné v lete nosiť tmavé slnečné okuliare?
  10. Prečo je v tieni stromov chladnejšie ako na otvorenom priestranstve?
  11. Prečo sa piesok a kamene zahrievajú oveľa viac ako pobrežie pokryté trávou?
  12. Prečo je voda v čistých, priezračných vodách chladnejšia ako v bahnitých vodách?
  13. Akú farbu by mala obloha, keby Zem obklopovala atmosféra?
  14. Prečo je žaba vždy chladná na dotyk?
  15. Optimálna telesná teplota motýľa je 32,5 0 -35,5 0 C. Za slnečného počasia si ju motýľ udržiava bez ohľadu na okolitú teplotu. Ako to robí
  16. Prečo, keď sa ponoríte pod vodu, všetky predmety sa zdajú byť rozmazané, s nejasnými obrysmi a veľmi malé predmety nie sú vôbec viditeľné?
  17. Prečo sa nám stromy vo vlhkom počasí zdajú byť vzdialenejšie, ako v skutočnosti sú?
  18. Prečo je väčšina zvierat Ďalekého severu biela a tie, ktorých farba je iná, napríklad veverička, zajac, ju v zime menia na bielu?
  19. Prečo má hmyz žijúci v polárnych oblastiach a vysočinách prevažne tmavú farbu?
  20. Prečo sa korytnačky prevrátené na chrbát väčšinou nedokážu samy prevrátiť?
  21. Prečo sa zdá, že dno jazierka je na pohľad vyvýšené?
  22. Prečo sa horšie znáša intenzívne teplo na bažinatých miestach?

Odpovede:

  1. Vysvetľuje to skutočnosť, že roztiahnutím krídel vážka zväčšuje oblasť podpory vzduchu, takže sa drží vo vzduchu.
  2. Pri tejto forme je odporová sila zo strany kvapaliny menšia ako pri iných formách, takže sa môžu pohybovať vo vode vysokou rýchlosťou, hoci odporová sila v kvapaline je oveľa väčšia ako vo vzduchu.
  3. Vysvetľuje to skutočnosť, že biele svetlo je zložité a predmety sú zafarbené rôznymi farbami, pretože všetky farby obsiahnuté v bielom svetle odrážajú iba určité farby a zvyšok absorbujú.
  4. V stonkách rastlín, koreňoch, listoch je veľa tenkých kanálikov - kapilár, cez ktoré stúpajú živiny. Čím je kapilára tenšia, tým vyššia je hladina kvapaliny v nej.
  5. Ide o deformáciu, ktorá vznikla v kmeni stromu v dôsledku stáleho vetra, ktorého smer sa nemení a v kmeni nastala zvyšková deformácia.
  6. Vzduchová bublina vytvorená na stonke je rozhraním medzi dvoma médiami: voda-vzduch, index lomu vody je väčší ako index lomu vzduchu, preto na tejto hranici prechádzajú lúče z opticky hustejšieho prostredia do opticky menej hustá. Dochádza k javu úplného vnútorného odrazu.
  7. Rozhranie medzi dvoma médiami voda-vzduch je priehľadné, ale tak a tak lúče prechádzajú z opticky hustejšieho média do média menej hustého, potom dochádza k javu úplného vnútorného odrazu.
  8. Labky chrobáka sú drsné a kmeň stromu tiež, takže trecia sila je veľká a touto silou je držaný.
  9. Okuliare majú okuliare a sklo blokuje ultrafialové lúče, ktoré poškodzujú sietnicu. Tmavé sklá chránia aj pred ostrým svetlom, tmavé sklá tiež pohlcujú svetelné lúče, čím sa oslabujú ich účinky na oči.
  10. Pretože listy stromov, kmene nás chránia pred priamym pôsobením lúčov, teda pred žiarením.
  11. Tepelná vodivosť piesku, kameňov je lepšia ako tepelná vodivosť zelených listov. Okrem toho medzi listami, steblami trávy je veľa vzduchu so zlou tepelnou vodivosťou. A zelené listy odrážajú lepšie ako hnedý, tmavý piesok.
  12. Lúče cez priehľadnú vodu prenikajú do veľkej hĺbky a sú slabo absorbované. V kalných vodách je veľa ílu, bahna, veľa častíc s tmavým povrchom, ktoré pohlcujú viditeľné svetlo a vyžarujú infračervené, ktoré zdržiava a ohrieva vodu.
  13. Aj cez deň by bola obloha čierna a bolo by na nej vidieť hviezdy a slnko.
  14. U žaby je telo pokryté hlienovým filmom, ktorý odráža tepelné lúče a. odparuje, ochladzuje telo žaby.
  15. Motýľ udržuje stálu teplotu svojich tiel; s krídlami. Krídla prijímajú najviac tepla, ak slnečné lúče dopadajú kolmo na ne. Čím väčší je uhol dopadu, tým je ohrev slabší. Akonáhle telesná teplota dosiahne 35C, motýľ zmení polohu krídel, až kým nenájde polohu, v ktorej množstvo prijatého tepla bude stabilne udržiavať požadovanú teplotu.
  16. Vo vzdušnom prostredí vonkajšia rohovka oka zbiera svetelné lúče, vytvára obraz na sietnici a šošovka v tom len mierne pomáha. Pod vodou je však účinok rohovky znížený na nulu v dôsledku skutočnosti, že indexy lomu vody a kvapaliny vo vnútri nášho oka sú takmer rovnaké a lúče, bez toho, aby sa lámali, prechádzajú priamo cez rohovku. Pod vodou sa stávame akoby ďalekozrakými.
  17. Hmla rozptýli časť svetla odrazeného od stromov. Keďže stromy sú akoby slabo posvätené, zdá sa, že sú od nás ďalej, ako v skutočnosti sú.
  18. Zviera bielej farby vyžaruje do okolitého priestoru menej tepla, čo je obzvlášť dôležité v podmienkach Ďalekého severu.
  19. Tmavá farba dobre absorbuje teplo. To umožňuje hmyzu mať za slnečného počasia telesnú teplotu oveľa vyššiu ako je teplota okolitého vzduchu.
  20. Obrátená korytnačka je ako ťažký guľovitý segment ležiaci na konvexnom povrchu. Takýto segment je veľmi stabilný a aby ste ho mohli prevrátiť, musíte dostatočne zdvihnúť jeho ťažisko.
  21. Na hranici voda-vzduch sa svetlo láme a to vedie k tomu, že vzniká pocit, že všetko ponorené vo vode je vyššie ako ich skutočná poloha. Dno rybníka, rieky, nádrže sa oku javí zdvihnuté takmer o tretinu hĺbky. Dôvodom je lom svetelných lúčov.
  22. Na močaristých miestach je aj za teplého počasia vysoká vlhkosť, takže pot sa pomaly odparuje. Pri odparovaní potu sa ľudské telo trochu ochladí a teplo ľahšie znáša.

Aké asociácie máte so slovami „horenie palivového dreva“? Roztopený krb alebo kachle, táborák; príjemné teplo a teplo z otvoreného ohňa; lietajúce iskry a samozrejme praskanie. Len málo ľudí premýšľa o tom, prečo palivové drevo praská. V závislosti od druhu dreva a stupňa jeho zmrštenia nemôžu polená vydávať takmer žiadny akustický hluk, alebo nepretržite syčať, cvakať, praskať... V tichosti strom nikdy nezhorí.

Možno ste ako dieťa milovali knihy a televízne programy zo série Zábavná fyzika pre deti. Jednoduché, každodenné udalosti v nich boli s obľubou vysvetľované empiricky. Skúste si zopakovať podobný elementárny experiment z detstva.

Otvorte horiaci sporák alebo si sadnite k ohňu a potom prineste kovovú naberačku, naberačku alebo lyžicu hore nohami k plameňu. Povrch kovu bude čoskoro pokrytý kvapôčkami. Ak privediete riad ešte bližšie k ohňu, potom sčernie od sadzí.

Ponorte horiacu palicu do hlbokej nádoby aspoň dvakrát. Plameň zhasne a zakaždým rýchlejšie. Faktom je, že oxid uhličitý sa hromadí v nádrži. Voda, uhlie a plyn – na to sa nakoniec premení hromada palivového dreva vo vašej piecke.

Predpokladá sa, že dobré palivové drevo (ktoré dáva veľa tepla) by sa malo pred použitím sušiť, kým obsah vlhkosti dreva nie je približne 15-16% (maximálne povolené je 25%). Aj ten najsuchší strom si však zadržiava vlhkosť: ide o takzvanú „kapilárnu“ vodu v bunkových dutinách a „koloidnú“ v bunkových membránach a veľmi malé množstvo chemicky viazanej vody.

Keď sa plameň rozhorí a palivové drevo je pokryté prvou zuhoľnatenou vrstvou, všetka voda sa zmení na paru. Nepretržité praskanie polien v peci nie je nič iné ako séria skutočných mikrovýbuchov. Vlákna dreveného uhlia sa trhajú a vodná para sa uvoľňuje. Úlomky zuhoľnateného dreva sa od seba odrážajú a vydávajú hlasné cvakanie.

Možno ste pri požiaroch počuli silné pukanie. Išlo o epizodické emisie horúcich plynov pyrolýza. Zjednodušene povedané, proces spaľovania pozostáva z dvoch etáp: pyrolýza dreva a spaľovanie jeho produktov. Pyrolýza- rozklad zložitých organických látok pri teplotách do 450 °C. Zároveň sa asi štvrtina produktov okamžite uvoľňuje vo forme plynov: oxid uhličitý, vodík, metán a oxid uhoľnatý. Približne polovica hmoty dreva počas spaľovania tvorí kvapalinu pozostávajúcu z vody a rôznych organických látok vrátane kyseliny octovej, alkoholov a iných zlúčenín.

Ale v ohni alebo sporáku sú tieto kvapaliny neviditeľné, pretože sa okamžite vyparujú. Zvyšok hmoty tvorí drevené uhlie pozostávajúce z 80–90 % uhlíka. Je veľmi pórovitý a tleje v dôsledku interakcie s kyslíkom prenikajúcim do jeho pórov. Ak poleno zhorí od povrchu, potom sa jeho vnútorné vrstvy zohrejú a spustí sa v nich pyrolýza. Vzniknuté plyny sa hromadia medzi vrstvami dreva a trhajú ich s hlasným praskaním, keď sa hrúbka vonkajšej vrstvy zmenšuje v dôsledku prepálenia a tlak pod ňou sa zvyšuje v dôsledku zahrievania. A palivové drevo neustále praská v dôsledku toho, že drevo schne pod vplyvom tepla a deformuje sa, čo spôsobuje zničenie krehkého uhlia, ktoré vzniklo na polenách počas pyrolýzy.

Špecialisti sa dokonca naučili vykurovať drevom špeciálnym spôsobom bez vzduchu (alebo s obmedzeným prístupom) pre rôzne výrobné potreby.

Horiace polená teda praskajú a čo je zaujímavé, každé po svojom. Ak do piecky vložíte vysušené bukové drevo, takmer nepočuť známe praskanie. Osika bude pokojne praskať, zatiaľ čo borovica jednoducho „vystrelí“ v plameni - nahromadená živica sa uvoľní z jej dutín a naplní miestnosť príjemným éterom.

Spaľovanie palivového dreva nielen „rozpráva“ svojím vlastným spôsobom, ale má aj ďalšie charakteristické črty. Napríklad tá istá zapáchajúca borovica by sa nemala používať v otvorenom krbe - budú lietať iskry. Je lepšie spáliť čerešňové alebo jablkové vetvy a vychutnať si teplo a príjemnú vôňu. Ak používate domáci oheň alebo saunu s pecou na drevo, pred ťažbou palivového dreva sa určite poraďte s odborníkom.

Je dobre známe, že pri spaľovaní guľatiny (vrátane guľatiny budov počas požiarov) syčí, praská, cvaká, „vystreľuje“ a dokonca exploduje. Existuje mnoho dôvodov pre takéto akustické javy a bolo by zvláštne, keby palivové drevo bolo počas spaľovania „tiché“.

Horiace polená praskajú a čo je zaujímavé, každé po svojom. Ak do piecky vložíte vysušené bukové drevo, takmer nepočuť známe praskanie. Osika bude pokojne praskať, zatiaľ čo borovica v plameni jednoducho „vystrelí“ – nahromadená živica sa uvoľní z jej dutín a naplní miestnosť príjemným éterom.

Spaľovanie palivového dreva nielen „rozpráva“ svojím vlastným spôsobom, ale má aj ďalšie charakteristické črty. Napríklad tá istá zapáchajúca borovica by sa nemala používať v otvorenom krbe - budú lietať iskry. Je lepšie spáliť čerešňové alebo jablkové vetvy a vychutnať si teplo a príjemnú vôňu. Ak používate domáci oheň alebo saunu s pecou na drevo, pred ťažbou palivového dreva sa určite poraďte s odborníkom.

Predpokladá sa, že dobré palivové drevo (ktoré dáva veľa tepla) by sa malo pred použitím sušiť, kým obsah vlhkosti dreva nie je približne 15-16% (maximálne povolené je 25%). Aj ten najsuchší strom si však zadržiava vlhkosť: ide o takzvanú „kapilárnu“ vodu v bunkových dutinách a „koloidnú“ v bunkových membránach a veľmi malé množstvo chemicky viazanej vody.

Keď sa plameň rozhorí a palivové drevo je pokryté prvou zuhoľnatenou vrstvou, všetka voda sa zmení na paru. Nepretržité praskanie polien v peci nie je nič iné ako séria skutočných mikrovýbuchov. Vlákna dreveného uhlia sa trhajú a vodná para sa uvoľňuje. Úlomky zuhoľnateného dreva sa od seba odrážajú a vydávajú hlasné cvakanie. To všetko naznačuje začiatok pyrolýzy - procesu, počas ktorého dochádza k tepelnému rozkladu dreva na rôzne chemické prvky.

Akustický hluk pri spaľovaní môžeme rozdeliť na nepretržitý a jednorazový (epizodický). Nepretržitý hluk sa prejavuje vo forme syčania (pri turbulentnom odtoku vodnej pary a plynných produktov pyrolýzy z pórov dreva) a vo forme hučania (z turbulentného ohnivého horenia). Medzi podmienečne nepretržité zvuky patrí aj známe praskanie dreva pri spaľovaní v dôsledku krehkého praskania dreveného uhlia naprieč vláknami, takže charakteristické praskanie sa objavuje až po objavení sa zuhoľnatenej vrstvy a zreteľne signalizuje začiatok horenia (a nie len rýchly sušenie).

Epizodické kliknutia sú spôsobené odrazmi úlomkov (vločiek) zuhoľnatenej vrstvy. V tomto prípade akékoľvek deformovanie vedie k krehkému praskaniu uhoľnej vrstvy. Takže aj horiaci papier začne „šušťať“ až po zuhoľnatení a povinnom zmrštení a ohnutí horúceho uhlíkového zvyšku. A pri deformácii masívnych kmeňov sú možné ostré trhliny nielen v zuhoľnatenej vrstve, ale aj v dreve, a to aj v dôsledku tlaku vodnej pary a pyrolýznych plynov v hĺbke dreva. Emisie horúcich plynov sú sprevádzané praskaním a výbuchmi pri požiaroch.

Príčiny praskania dreva pri spaľovaní však nie sú úplne jasné. Niektorí sa teda domnievajú, že pieskovaná breza pri spaľovaní praská oveľa menej ako osika, pretože breza má najmenší rozdiel v tangenciálnom a radiálnom zmrštení (a preto sa nedeformuje), zatiaľ čo osika má najväčší. Buk s vysokým rozdielom zmrštenia zároveň pri spaľovaní vôbec nepraská. Iní sa preto domnievajú, že čím je drevo tvrdšie (a čím vyššia je pevnosť v ťahu), tým menej bude praskať. V každom prípade jedľa nízkej pevnosti pri spaľovaní veľmi silno praská. Je ťažké pochopiť a nájsť skutočnú súvislosť medzi praskaním počas spaľovania a praskaním. Skaly pre umelecké rezbárstvo sa teda delia na silne praskajúce (hrab, jaseň, javor, buk) a slabo praskajúce (smrek, borovica, jedľa, céder, smrekovec).

Osika je medzi ľuďmi považovaná za mimoriadne kontroverzné drevo. Ak palivové drevo z popola a brezy horí aj vlhké, potom čerstvo narezané „osika nehorí bez petroleja“. Osika sa zriedka ťaží na palivové drevo, pretože (ako borovica) sa používa na stavbu (najmä zruby na kúpanie). Predpokladá sa, že osika „nevrie“, dáva „málo tepla“, rýchlo horí v suchom stave a spaľuje sadze z komínov. Aspen fajčí málo, už dávno sa "trhol fakľa" na osvetlenie a teraz vyrábajú zápalky.

Pri horení osika praská („iskry“, „malé“ praskliny), na rozdiel napríklad od borovice, ktorá praská len zriedka, ale silne („vystreľuje“).

Každý vie, že spaľovanie palivového dreva v kachle je sprevádzané rôznymi zvukmi. Môžu syčať, cvakať, pukať, strieľať a explodovať. Rovnaké javy sa pozorujú pri spaľovaní polená pri požiaroch.

Čo môže vysvetliť vzhľad takýchto zvukov?

Existuje mnoho dôvodov pre výskyt akustického hluku a môžu závisieť od rôznych faktorov.

Akustický hluk, ktorý vzniká pri spaľovaní stromu, možno bežne rozdeliť na epizodický (alebo jednorazový) a nepretržitý. Výskyt nepretržitých syčivých zvukov je ovplyvnený turbulentným odtokom vody a plynných pár z pórov dreva. Pri turbulentnom horení plameňom vydáva drevo zvuk vo forme hučania. Nepretržitému hluku možno pripísať aj praskanie polien počas spaľovania. Takéto praskanie sa vyskytuje iba vtedy, keď sa objaví vrstva zuhoľnatenia, čo znamená začiatok horenia stromu. Zriedkavé kliknutia, ktoré sa vyskytujú, sú spôsobené odrazmi častíc zuhoľnateného dreva.

Pri deformácii veľkých polien je možné rozštiepenie zuhoľnatenej vrstvy aj vnútorného dreva. Tento proces je v prípade požiarov zvyčajne sprevádzaný výbuchmi a puknutiami.

Za zmienku však stojí, že príčina praskania horiaceho dreva nebola definitívne objasnená. Niektorí veria, že olúpané brezové guľatiny praskajú oveľa menej ako osikové guľatiny, pretože majú najmenší rozdiel v radiálnom a tangenciálnom zmrštení a osika je najväčšia. Ale buk, ktorý má vysoký rozdiel, tresku vôbec nevyžaruje. Preto existuje názor, že čím je drevo pevnejšie, tým menej praská. Takže napríklad jedľa, ktorá má veľmi nízku pevnosť, pri spaľovaní veľmi silno praská.

Je pomerne ťažké určiť skutočnú súvislosť medzi praskaním dreva a praskaním počas spaľovania.

Osika je v tomto smere jedinečná drevina. Ak polená z popola a brezy horia aj v čerstvo narezanom stave, potom sa surová osika veľmi ťažko spáli. V tomto ohľade sa osika takmer nikdy nezbiera na palivové drevo, ktoré sa používa hlavne v stavebníctve.

Všeobecne sa verí, že suchá osika pri spaľovaní dáva málo tepla, rýchlo vyhorí a vypáli sadze z komínov. Aspenové drevo pri spaľovaní neprodukuje sadze, takže sa od staroveku používa na prípravu pochodne av našej dobe - na výrobu zápaliek.

Pálenie osiky je zvyčajne sprevádzané malým praskaním, na rozdiel od borovice, ktorá vydáva zriedkavé, ale veľmi silné praskanie.

Možno ste ako dieťa milovali knihy a televízne programy zo série Zábava pre deti. Jednoduché, každodenné udalosti v nich boli s obľubou vysvetľované empiricky. Skúste si zopakovať podobný elementárny experiment z detstva.

Otvorte horiaci sporák alebo si sadnite k ohňu a potom prineste kovovú naberačku, naberačku alebo lyžicu hore nohami k plameňu. Povrch kovu bude čoskoro pokrytý kvapôčkami. Ak privediete riad ešte bližšie k ohňu, potom sčernie od sadzí.

Ponorte horiacu palicu do hlbokej nádoby aspoň dvakrát. Plameň zhasne a zakaždým rýchlejšie. Faktom je, že oxid uhličitý sa hromadí v nádrži. Voda, uhlie a plyn – na to sa nakoniec premení hromada palivového dreva vo vašej.

Predpokladá sa, že dobré palivové drevo (ktoré dáva veľa tepla) by sa malo pred použitím sušiť, kým obsah vlhkosti dreva nie je približne 15-16% (maximálne povolené je 25%). Aj ten najsuchší strom si však zadržiava vlhkosť: ide o takzvanú „kapilárnu“ vodu v bunkových dutinách a „koloidnú“ v bunkových membránach a veľmi malé množstvo chemicky viazanej vody.

Keď sa plameň rozhorí a palivové drevo je pokryté prvou zuhoľnatenou vrstvou, všetka voda sa zmení na paru. Nepretržité praskanie polien v peci nie je nič iné ako séria skutočných mikrovýbuchov. Vlákna dreveného uhlia sa trhajú a vodná para sa uvoľňuje. Úlomky zuhoľnateného dreva sa od seba odrážajú a vydávajú hlasné cvakanie.

Možno ste pri požiaroch počuli silné pukanie. Išlo o epizodické emisie horúcich pyrolýznych plynov – procesu, počas ktorého dochádza k tepelnému rozkladu dreva na rôzne chemické prvky. Špecialisti sa dokonca naučili vykurovať drevom špeciálnym spôsobom bez vzduchu (alebo s obmedzeným prístupom) pre rôzne výrobné potreby.

Čiže pálenie polená a čo je zaujímavé, každé po svojom. Ak vložíte sušené bukové palivové drevo, takmer nepočujete známe praskanie. Osika bude pokojne praskať, zatiaľ čo borovica jednoducho „vystrelí“ v plameni - nahromadená živica sa uvoľní z jej dutín a naplní miestnosť príjemným éterom.

Spaľovanie palivového dreva nielen „rozpráva“ svojím vlastným spôsobom, ale má aj ďalšie charakteristické črty. Napríklad v krbe by sa nemala používať rovnaká zapáchajúca borovica - budú lietať iskry. Je lepšie spáliť čerešňové alebo jablkové vetvy a vychutnať si teplo a príjemnú vôňu. Ak používate domáci oheň alebo saunu s pecou na drevo, pred ťažbou palivového dreva sa určite poraďte s odborníkom.