Стальной шарик плавает в ртути
Стальной шарик плавает в ртути. Изменится ли погружение шарика в ртуть, если сверху долить воды?
Стальной шарик плавает в ртути. Изменится ли погружение шарика в ртуть, если сверху долить воды?
Кювету с водой уравновесить на бруске (рис. 71). На поверхность воды пустить плавать коробку, в которой находится гиря. Нарушится ли равновесие кюветы, если коробку перемещать по поверхности воды или если давить на коробку рукой? Нарушится ли равновесие, если вынуть гирю из коробки и поставить ее на дно кюветы? Ответ проверить опытом.
Взять стакан, наполненный на две трети водой. Вылить в него пол пробирки подсолнечного масла. Как собрать масло обратно в пробирку, не трогая стакана?
В цилиндрическую мензурку поместить деревянный цилиндр, диаметр которого немного меньше диаметра мензурки (рис. 69). Придерживая цилиндр спицей, налить в мензурку воды так, чтобы она немного покрывала цилиндр. Будет ли плавать цилиндр, если отпустить спицу, ведь объем фактически вытесненной им воды в несколько раз меньше объема самого цилиндра?
Пробирку («водолаз»), описанную в предыдущей задаче, опустить в бутыль, наполненную водой. Бутыль плотно закрыть пробкой, через которую проходит стеклянная трубка. На верхний конец стеклянной трубки насадить резиновую трубку длиной 100—120 см (рис. 68). Экспериментатор берет конец резиновой трубки в рот и дует в нее: «водолаз» тонет. При втягивании воздуха «водолаз» всплывает. Далее резиновую трубку заполнить водой. При поднятии колена резиновой трубки «водолаз» тонет, при опускании всплывает. Объяснить явление.
«Картезианский водолаз». В маленькую пробирку вставить пробку с отверстием, в которое ввести стеклянную трубку длиной 80 мм так, чтобы ее конец немного выступал из пробки внутрь пробирки (рис. 67). Предварительно в пробирку насыпать несколько дробинок так, чтобы при плавании пробирка занимала отвесное положение и своим донышком касалась снизу поверхности воды. Высокий стеклянный сосуд почти до краев наполнить водой и опустить «водолаза» отверстием вниз. Верхнее отверстие сосуда затянуть тонкой резиновой мембраной, которую обвязать бечевой. При надавливании и отпускании мембраны «водолаз» тонет и всплывает. Объяснить явление.
Если тело находится внутри жидкости, плотность которой равна плотности этого тела, то сила тяжести уравновешивается выталкивающей силой. Можно ли считать, что это тело, подобно телам внутри искусственного спутника, обращающегося вокруг Земли, находится в состоянии невесомости?
Прибор Н. А. Любимова. Профессор Московского университета Н. А. Любимов был первым ученым, который экспериментально исследовал явление невесомости. Один из его приборов (рис. 66) представлял собой панель l с петлями, которая могла падать вдоль направляющих вертикальных проволок. На панели l укреплен сосуд с водой 2. Внутри сосуда с помощью стержня, проходящего через крышку сосуда, помещена большая пробка 3. Вода стремится вытолкнуть пробку, и последняя, растягивая пру. жину 4, удерживает указательную стрелку на правой стороне экрана. Сохранит ли стрелка свое положение относительно сосуда, если прибор будет падать?
Сферический пустотелый поплавок имеет внизу дырку т. В верхней своей части он соединен с тонкой резиновой трубкой, на которую надета небольшая металлическая трубка; последняя закрыта с торца и имеет сбоку отверстие п (рис. 65). Если это отверстие закрыть пальцем, то поплавок плавает; если незаметно открыть, то поплавок тонет. Догадайтесь, чем обусловлено такое действие прибора.
Что вы знаете об ультразвуковой локации в мире живой природы?
1. Летучая мышь. Издает ультразвуки, а затем улавливает эхо, отраженное от препятствий. Обладая способностью оценивать сверхкороткие промежутки времени от посылки звукового сигнала до его возвращения, она очень точно определяет расстояние до насекомых, за которыми охотится, и уверенно, не натыкаясь на деревья, летает в густом лесу.