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Coloración artificial de flores. El secreto del enfoque

Espectaculares trucos y sus pistas

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Descripción del enfoque:

Las flores están pintadas en tonos increíbles.

Secreto de enfoque:

El ácido sulfuroso, debido a sus propiedades desoxidantes, decolora la mayoría de las flores de rosas, como rosas, bígaros, violetas, etc. Este experimento tiene un éxito extremadamente bueno con el aparato que se muestra aquí. El azufre se derrite en un pequeño crisol de porcelana (copa), que, cuando se combina con el oxígeno atmosférico, se enciende y da ácido sulfúrico; para una mejor acción de los vapores sulfurosos, el crisol se cubre con un tubo de cobre delgado y cónico, cuyo extremo estrecho mira hacia los colores a ensayar.

La acción del ácido se hace sentir inmediatamente; en unos segundos, rosas, bígaros, violetas, ivan da marya y otros se vuelven completamente blancos.

Aquí hay otra experiencia:

Al verter éter ordinario en un vaso y agregarle 1/10 parte (en volumen) de amoníaco, cargaremos las flores de prueba en la mezcla resultante. Algunas de las flores que son de color púrpura o de naturaleza única, adquieren un color verde brillante instantáneo. Estos incluyen: grulla rosada o geranio, bígaro púrpura, violeta nocturna púrpura y yaruka, rosas rojas y simples, magoná levkoy, tomillo, campanita, humo, nomeolvides y heliotropo. Otras flores, cuyo color no es el mismo en todas partes, toman matices más o menos diferentes por la acción de una mezcla de amoníaco y éter.

El pétalo superior del guisante de olor morado se vuelve azul, mientras que el inferior se vuelve verde pálido. Las flores blancas suelen volverse amarillas. Estos son, por ejemplo: amapola blanca, branquias rayadas que se vuelven amarillas y moradas profundas; la rosa blanca se vuelve leonada, la aguileña blanca, la raíz negra, la manzanilla, la naranja fragante, la margarita, la patata, la violeta nocturna, la madreselva, las flores de frijol, la reina de los prados, la dedalera, etc. Todas ellas, en contacto con el éter amoniacal, adquieren un color amarillo oscuro. color. Las branquias blancas se vuelven amarillas y anaranjadas profundas.

En los guisantes de olor de una sola vez, el pétalo superior se vuelve azul y el inferior se vuelve verde en un tono muy delicado; los geranios o grullas de una sola vez se hacen azules; en las esponjas, el éter de amoníaco actúa solo en las manchas rojas, que se vuelven de color marrón verdoso; branquias rojas adquieren un hermoso color marrón con un brillo metálico; la valeriana adquiere un tinte grisáceo y la amapola roja se vuelve de color púrpura intenso.

El éter de amoníaco no afecta las flores amarillas:

El botón de oro, la caléndula, la lucioperca, etc., al sumergirlos en este líquido, conservan su color natural. Para finalizar este capítulo, aquí hay una descripción de un truco que asombra a la audiencia a pesar de su simplicidad y sencillez. Debe tomar un vaso completamente transparente, cubrirlo con un platillo y anunciar que, estando a cierta distancia, puede forzar el humo de un cigarrillo para que penetre en él.

Lo que en realidad se hará realidad: en cuanto enciendes un cigarrillo, el vaso, como a instancias de un mago, comenzará a llenarse de un espeso humo blanco. Este es un truco muy fácil. Vierta dos o tres gotas de ácido clorhídrico en un vaso y humedezca el fondo del platillo con el que está cubierto con amoníaco; eso es todo los preparativos: ambos líquidos forman aquí dos capas delgadas, completamente invisibles a la vista, pero suficiente para el aparición de una reacción química. Cuando se cubre el vaso con un platillo, aparecerán en él vapores blancos de amoníaco, muy similares a la luz del humo del tabaco.

Digamos algunas palabras más sobre el metal tan conocido por todos: el hierro, que también puede servir de alguna manera o trucos.

El hierro, en su prevalencia y en su importancia en la vida moderna, es de hecho el metal más importante. Su maleabilidad, suavidad, densidad y bajo costo hacen que el hierro sea indispensable en algunas áreas de la tecnología y la industria. El único inconveniente es la fuerte afinidad del hierro por el oxígeno.

Probablemente todos saben que el hierro se oxida por la acción del aire húmedo; cubierto con una capa rojiza. Esta placa es producto de la combinación de hierro con oxígeno, u óxido de hierro, para dar el tinte rojo conocido en la comunidad como momias. El hierro se oxida aún más vigorosamente bajo la influencia del calor. Si, por ejemplo, las limaduras de hierro se vierten poco a poco en la llama de una vela común, soplada por una tubería, entonces, oxidadas por el calor, se calientan hasta el blanco y brillan con una luz deslumbrante.

La siguiente experiencia no es menos interesante. Calentaremos un clavo de hierro unido a un alambre hasta que quede blanco, y lo haremos girar rápidamente, como una piedra en una cuerda. Veremos entonces que miles de chispas brillantes saldrán volando del clavo en todas direcciones. En una forma muy triturada, el hierro se enciende incluso sin calcinación, por el mero contacto con el aire.

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Para determinar la masa de un agujero negro supermasivo, es necesario medir la fuerza de su influencia gravitacional sobre las estrellas y las nubes de gas y polvo que lo rodean. Para ello, estudian su movimiento en las inmediaciones del agujero negro, ya que a una distancia considerable de él, otras estrellas y la materia oscura hacen una gran contribución a la gravedad. Después de todo, a pesar de su gigantesca masa, en la escala de una galaxia, un agujero negro es solo un grano de arena en el centro, su participación en la masa total de la galaxia no supera el uno por ciento.

En nuestra galaxia, los poderosos telescopios terrestres que utilizan óptica adaptativa pueden obtener imágenes de estrellas individuales cerca de su centro y rastrear con precisión sus trayectorias a lo largo del tiempo. Otras galaxias están demasiado lejos para discernir el movimiento de estrellas individuales. Por lo tanto, medir con precisión las masas de los agujeros negros es una tarea difícil incluso para los telescopios más potentes de la Tierra o del espacio.

Usando el radiotelescopio ALMA, ubicado en el desierto de Atacama en Chile a una altitud de varios kilómetros, los astrónomos pudieron estudiar con precisión el movimiento de un disco de gas interestelar frío que encierra el agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia NGC 1332. ALMA consiste en 66 radiotelescopios separados combinados en un solo radiointerferómetro. Hoy es el radiotelescopio terrestre más grande. Permitió distinguir detalles de la estructura del disco del orden de 16 años luz y medir la rotación del disco dentro de la "esfera de influencia" del agujero negro -un área con un radio de unos 80 años luz-. años, donde prevalece su gravedad.

La velocidad del gas se midió por el efecto Doppler en el espectro de emisión de monóxido de carbono (CO). El disco gaseoso investigado es visible desde un lado, por lo que la mitad se aleja de nosotros y la longitud de onda de la radiación aumenta debido a esto: "se vuelve rojo", la otra, por el contrario, se acerca y la longitud de onda de la radiación disminuye "se vuelve azul". Por el grado de cambio de frecuencia, puede calcular la velocidad de movimiento. De manera similar, la velocidad del automóvil se determina utilizando el radar. Las velocidades medidas en algunas zonas del disco superaron los 500 kilómetros por segundo.

Comparando los datos con los resultados de la simulación, los astrónomos han calculado que el agujero negro en el centro de NGC 1332 tiene una masa de 660 millones de veces la de nuestro Sol (más o menos el diez por ciento). Esto es aproximadamente 150 veces la masa del agujero negro en el centro de la Vía Láctea. Esta es una de las mediciones más precisas de la masa de un agujero negro hasta la fecha.

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