Natrium überwindet die Gravitation?
(Autor: g u ѕ е m a n, 10.6.2009 20:41 Uhr)
Guten Tag liebe Chemiker,
ich habe erfahren, dass z.B. Natrium, in metallischem zustand, flüssig wird während der reaktion mit wasser, und sich dabei zu einer kugel formt. warum gerade zu einer Kugel? Öl z.B. zerfließt ja einfach, aber diese Reaktion scheint der Gravitation gewissermaßen entgegenzuwirken. Kling für mich wie antigravitation, aber das kann ja nicht sein...
Vielen Dank!
guseman
ich habe erfahren, dass z.B. Natrium, in metallischem zustand, flüssig wird während der reaktion mit wasser, und sich dabei zu einer kugel formt. warum gerade zu einer Kugel? Öl z.B. zerfließt ja einfach, aber diese Reaktion scheint der Gravitation gewissermaßen entgegenzuwirken. Kling für mich wie antigravitation, aber das kann ja nicht sein...
Vielen Dank!
guseman
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Re: Natrium überwindet die Gravitation?
(Autor: Ѕ t е f а n, 10.6.2009 21:12 Uhr)
Hallo!
Finde ich also etwas fragwürdig, ob es tatsächlich in großen Mengen schmilzt bei der Reaktion mit Wasser.
Aber seis drum. Angenommen es schmilzt:
warum gerade zu einer Kugel?
Weil eine Kugel zufällig der Körper mit der kleinsten Oberfläche pro Volumen ist.
Öl z.B.
Wenn Öl und Wasser gemischt werden, dann bilden sich auch Kugeln von der Substanz, die weniger vorhanden ist.
Eine solche Situation entsteht durch Energieminimierung des Systems.
Die verringerte Oberfläche ist günstig, wenn die Kräfte zwischen den unterschiedlichen Stoffen kleiner sind als die der Stoffe zu sich selbst.
, aber diese Reaktion scheint der
Wenn ein Knaller explodiert, können auch Sachen in die Luft fliegen.
Mit "Antigravitation" hat das nichts zu tun.
Viele Grüße,
Stefan
ich habe erfahren, dass z.B. Natrium, in metallischem zustand,
flüssig wird während der reaktion mit wasser, und sich dabei
zu einer kugel formt.
mhmm. Naja, man muss Natrium auf fast 100°C erhitzen, damit es schmilzt. Und es leitet die Wärme extrem schnell.flüssig wird während der reaktion mit wasser, und sich dabei
zu einer kugel formt.
Finde ich also etwas fragwürdig, ob es tatsächlich in großen Mengen schmilzt bei der Reaktion mit Wasser.
Aber seis drum. Angenommen es schmilzt:
warum gerade zu einer Kugel?
Weil eine Kugel zufällig der Körper mit der kleinsten Oberfläche pro Volumen ist.
Öl z.B.
zerfließt ja einfach
Naja, ne. Wenn man Öl AUF Wasser hat, dann gibt es "Fettaugen".Wenn Öl und Wasser gemischt werden, dann bilden sich auch Kugeln von der Substanz, die weniger vorhanden ist.
Eine solche Situation entsteht durch Energieminimierung des Systems.
Die verringerte Oberfläche ist günstig, wenn die Kräfte zwischen den unterschiedlichen Stoffen kleiner sind als die der Stoffe zu sich selbst.
, aber diese Reaktion scheint der
Gravitation gewissermaßen entgegenzuwirken.
Naja... Das formulierst Du gerade aber sehr komisch.Wenn ein Knaller explodiert, können auch Sachen in die Luft fliegen.
Mit "Antigravitation" hat das nichts zu tun.
Viele Grüße,
Stefan
Re: Natrium überwindet die Gravitation?
(Autor: G а n d a l f, 10.6.2009 21:48 Uhr)
Moin,
ich habe erfahren, dass z.B. Natrium, in metallischem zustand,
flüssig wird während der reaktion mit wasser, und sich dabei
zu einer kugel formt.
stimmt, hab ihc schon dutzendfach vorgeführt.
Natrium wird von Wasser nicht benetzt. Die Oberflächenspannung des Na ist hoch. Na ist leichter als Wasser. Na schmilzt bei 98 °C
--> Natriumperlen tanzen auf dem Wasser.
Gandalf
ich habe erfahren, dass z.B. Natrium, in metallischem zustand,
flüssig wird während der reaktion mit wasser, und sich dabei
zu einer kugel formt.
warum gerade zu einer Kugel?
Eine Kugel der Körper mit der kleinsten Oberfläche bei gegebenem Volumen. Natrium wird von Wasser nicht benetzt. Die Oberflächenspannung des Na ist hoch. Na ist leichter als Wasser. Na schmilzt bei 98 °C
--> Natriumperlen tanzen auf dem Wasser.
aber diese Reaktion scheint der
Gravitation gewissermaßen entgegenzuwirken.
Nö, schnöde Physik.Gravitation gewissermaßen entgegenzuwirken.
Kling für mich wie
antigravitation, aber das kann ja nicht sein...
Genau ;-)antigravitation, aber das kann ja nicht sein...
Gandalf
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