Уважаемые пользователи Голос!
Сайт доступен в режиме «чтение» до сентября 2020 года. Операции с токенами Golos, Cyber можно проводить, используя альтернативные клиенты или через эксплорер Cyberway. Подробности здесь: https://golos.io/@goloscore/operacii-s-tokenami-golos-cyber-1594822432061
С уважением, команда “Голос”
GOLOS
RU
EN
UA
vp-liganovi4kov
6 лет назад

[СВОБОДНАЯ ТЕМА] → Секрет батареи из лимона

Предлагаем вам ознакомиться со статьей, представленной автором @oskar666. Автор — новичок на платформе Голос, вы можете познакомиться с ним, прочитав его блог.


Сегодня расскажу про один из самых известных научных экспериментов. Речь идет о создании батареи при помощи лимона. Несмотря на свою популярность, этот эксперимент зачастую истолковывается неверно. Самое важное, что нужно здесь понять, это то, что в лимоне нет электричества.

Немного покатаем лимон, чтобы разогнать застоявшийся внутри сок. Возьмем оцинкованный гвоздь и воткнем его с одной стороны лимона, с другой стороны нужно воткнуть что-то медное, можно медный провод. Присоединив к медному и цинковому предмету вольтметр, вы увидите на нем небольшое напряжение. Но если спросить вас почему это происходит, вы вряд ли ответите на этот вопрос. Давайте разбираться.


Источник фото

Электрохимический источник тока (или батарея) нуждается в трех вещах: двух электродах и одном электролите. Один из электродов должен иметь более сильную потребность в электронах, чем другой электрод. С химической точки зрения мы называем это более высокой электроотрицательностью. Электрод, который хочет больше электронов, называется катодом, тот электрод, который отдает электроны, называется анод. В нашей батарее мы имеем медную проволоку и оцинкованный гвоздь. Медь больше любит притягивать электроны, чем цинк, значит, она обладает более высокой электроотрицательностью и это наш катод. Но если все так просто, почему бы просто не присоединить медь к цинку? Зачем нам нужен лимон?

Дело в том, что электроны не очень-то хотят покинуть насиженное место и сделать металл позитивно заряженным с одной стороны и негативно заряженным с другой. К тому же очень много сил мешают этому. Если цинк потеряет все свои электроны он, также, лишится и протонов. Чтобы этого не произошло, нам нужен третий компонент - электролит. Провод, который соединяет медь и цинк позволяет электронам течь свободно, но в отличие от электронов, протоны не могут бежать по проводам, но они могут двигаться в ионном растворе. Ионный раствор, которым и является жидкая лимонная кислота, выступает в роли электролита. Когда цинк подвергается воздействию лимонной кислоты она оксидирует (или убирает) электронность цинка. В результате положительно заряженные ионы цинка попадают в раствор. Полученные в результате электроны собираются в металл и затем устремляются по проводу к меди, которая, как вы помните, больше нуждается в электронах, чем цинк. Эти электроны, которые достигают меди, вытягивают несколько протонов из кислоты и ослабляют их, добавляя электроны. В результате получается водородный газ. Если бы мы могли попасть внутрь, то мы бы увидели микроскопические пузырьки, образующиеся на медном электроде.

Подводя итог, нужно сказать, что не лимон вырабатывает электричество, оно получается в результате химической реакции, которая происходит из-за разницы в электроотрицательности между цинком и медью. Электроны стремятся к меди, а лимонный сок "открывает им дверь". Что если мы хотим получить больше электричества? Нам нужно больше лимонов? Совсем нет! Мы можем воткнуть в один лимон в три раза больше гвоздей и медных проволок и получить поток электричества в трое мощнее. Надеюсь, что вам было интересно, оставляйте свои комментарии под этим постом и не забывайте проГОЛОСовать.


Источник фото

Благодарю за внимание!


Уважаемые блогеры! Если вы хотите опубликовать на страницах нашего сообщества свои статьи на любую тему, пожалуйста, обращайтесь к команде Лиги Новичков.

Если вам попались интересные статьи, автором которых является новый пользователь платформы — подскажите, пожалуйста, новичку, что он может публиковаться в нашем сообществе.


Торговая платформа Pokupo.ru





Автор: @oskar666
Редактор: @galinakim
Публикация: @stone
Дизайн: @sxiii


0
199.893 GOLOS
На Golos с August 2017
Комментарии (3)
Сортировать по:
Сначала старые