Сильная струя воздуха идущая от вентилятора создает прохладу: 976. Сильная струя воздуха, которая идет на вас от настольного вентилятора, создает прохладу. Можно ли этой струей сохранить мороженое в твердом виде?

Содержание

Тема №5094 Решение задач по физике термодинамика

Тема №5094

Ответы в самом низу встроенного документа

10.1.    Плотно закрытую пробирку с воздухом погрузили в горячую воду. Изменилась ли кинетическая и потенциальная энергия молекул воздуха в пробирке?
10.2.    В одном стакане находится горячая вода, в другом — холодная. В каком случае вода обладает большей внутренней энергией?
10.3.    В сосуде нагрели воду. Можно ли сказать, что внутренняя энергия воды увеличилась? что вода получила некоторое количество теплоты?
10.4.    Привести примеры изменения внутренней энергии при: а) сжатии; б)ударе; в)трении.
10.5.    Спичка воспламеняется при трении ее головки о коробок. Объ-яснить это явление.
10.6.    Почему происходит изменение внутренней энергии при: а) сжатии и растяжении пружины; б) таянии льда; в) сжатии и расширении воздуха; г) нагревании жидких и твердых тел?
10.7.    Объяснить возрастание скорости диффузии с повышением тем-пературы.

10.8.    В металлическую и фарфоровую кружки налили горячий чай. Какая из кружек быстрее нагреется? Каким способом осуществляется теплообмен между чаем и стенками кружек? Как изменится внутренняя энергия чая, кружек?
10.9.    Почему зимой на улице металл на ощупь кажется холоднее дерева? Каким будет казаться на ощупь металл и дерево в сорокаградусную жару? Почему?
10.10.    В комнату внесли три одинаковых куска льда. Один положили в фарфоровую тарелку, второй — на достаточно большой металлический противень, а третий окутали ватой. Какой из кусков льда быстрее растает? Какой из кусков льда растает позже всех?
10.11.    Почему в безветрие языки пламени свечи устанавливаются вертикально?
10.12.    Почему радиаторы центрального отопления ставят обычно под окнами?

10.13.    Сильная струя воздуха, идущая от вентилятора, создает прохладу. Можно ли при помощи этой струи сохранить мороженое в твердом виде?
10.14.    Возможна ли передача теплоты конвекционными потоками в жидкостях и газах в космическом корабле, который движется вдали от космических тел: а) с отключенными двигателями; б) с работающими двигателями?
10.15.    Почему грязный снег в солнечную погоду тает быстрее, чем чистый?
10.16.    Почему вода в открытых водоемах нагревается солнечными лучами медленнее, чем суша?

10.17.    Что потребует больших затрат энергии для нагревания на 1 X: стакан воды или ведро воды?
10.18.    Алюминиевую и серебряную ложки одинаковой массы опустили в кипяток. Одинаковое ли количество теплоты они получат от воды?
10.19.    Кубики, изготовленные из алюминия и серебра, массой т = 1 кг каждый, охлаждают на At = 1 X. На сколько изменится внутренняя энергия каждого кубика?
10.20.    По куску свинца и по куску стали, массы которых равны, ударили молотком одинаковое число раз. Какой кусок больше нагреется?
10.21.    Нагретый камень массой т — 5 кг, охлаждаясь в воде на At = 1 °С, передает ей Q = 2,1 кДж тепла. Чему равна теплоемкость камня? удельная теплоемкость?
10.22.    Кусок льда массой т = 0,8 кг нагревают от tx — -20 X до t2 — О °С. При этом затрачено количество теплоты Q = 33,6 кДж, Определить теплоемкость куска льда в этом процессе и удельную теплоемкость льда, если плавления не происходит.
10.23.    Сколько энергии пошло на нагревание от tx = 20 X до t2 = 920 X железной заклепки, масса которой m = 110r?
10.24.    Какое количество теплоты пойдет на нагревание воды от tj = 15 X до t2 = 25 X в бассейне, длина которого I = 100 м, ширина b = 6 м и глубина h = 2 м?
10.25.    На сколько градусов нагреется вода объемом 7 = 2 л, если ей сообщить количество теплоты Q = 100 Дж?
 
10.26.    При охлаждении куска олова массой т = 100 г до температуры t2 = 32 °С выделилось Q = 5 кДж теплоты. Какой была температура олова до охлаждения?
10.27.    На нагревание кирпича массой т1 = 4 кг на At = 63 °С затрачено такое же количество теплоты, как и для нагревания т2 = 4 кг воды на At2 = 13,2 °С. Чему равна удельная теплоемкость кирпича?
10.28.    Воду массой т = 2 кг нагревают от t0 = О °С до t — 100 °С. Построить график зависимости температуры воды от полученного количества теплоты.
10.29.    Температура некоторой массы воды повышается на At = 1 °С. На сколько увеличивается энергия одной молекулы воды?
10.30.    На сколько градусов нагреется кусок свинца, если он упадет с высоты Л = 26 м на плиту? Считать, что вся кинетическая энергия свинца переходит во внутреннюю энергию.
10.31.    С какой высоты должна упасть капля воды, чтобы при ударе о землю она нагрелась на 1 °С? Сопротивлением воздуха пренебречь.
10.32.    На какую высоту можно было бы поднять груз массой т = 2 т, если бы удалось полностью использовать энергию, освободившуюся при остывании стакана воды от температуры = 100 °С до t2 = 20 °С? Объем
стакана V = 250 см3.
10.33.    Пластилиновый шар бросают со скоростью о0 = 10 м/с под углом а = 60° к горизонту в стену, расположенную на расстоянии I = 6,3 м от точки бросания. Шар прилипает к стене. Считая, что вся кинетическая энергия пошла на его нагревание, найти изменение температуры шара. Удельная теплоемкость пластилина с — 2,5 * 103 Дж/(кг * К).
10.34.    Паровой молот массой М = Ют падает с высоты h = 2,5 м на железную болванку массой т = 200 кг. Сколько раз он должен упасть, чтобы температура болванки поднялась на At = 40 °С? На нагревание болванки идет 60% энергии, выделенной при ударах.
10.35.    Лампа накаливания, расходующая Р — 54 Вт, погружена в про-зрачный калориметр, содержащий V = 650 см3 воды. За t = 3 мин вода нагрелась на At = 3,4 °С. Какая часть г| расходуемой лампочкой энергии пропускается калориметром наружу?
10.36.    Энергетическая установка мощностью N = 50 кВт охлаждается проточной водой, протекающей по спиральной трубке, диаметр которой d = 15 мм. При установившемся режиме вода нагревается на Д£ = 15 °С. Определить скорость прокачки воды в охладительной системе, если известно, что на нагревание идет = 60% энергии установки.

10.37.    Почему не изменяется температура кристаллических тел при плавлении или отвердевании?
10.38.    Можно ли указать температуру плавления для аморфных тел, таких, например, как пластилин?
10.39.    Выполняется ли закон сохранения энергии при плавлении и отвердевании веществ?
10.40.    На сколько увеличится внутренняя энергия куска меди, масса которого т = 1 кг, при плавлении?
10.41.    Во сколько раз больше энергии требуется для плавления льда при температуре О °С, чем для нагревания льда той же массы на At = 1 °С?
10.42.    Какое количество льда, взятого при температуре плавления, можно растопить, затратив энергию W = 340 Дж?
10.43.    Сколько теплоты уходит на приготовление воды из льда, масса которого т = 10 кг? Лед взят при температуре = -20 °С, а температура воды должна быть t2 = 15 °С.
10.44.    Небольшая льдинка, находящаяся при температуре О °С, пол-ностью расплавилась при неупругом ударе о преграду. Известно, что для плавления льда массой т = 1 кг при температуре t = О °С необходимо за-тратить количество теплоты Q = 366 кДж. Определить долю энергии г|, идущую на нагревание преграды, если скорость льдинки при подлете к ней была о = 2 км/с.
10.45.    С какой минимальной скоростью и должны лететь навстречу друг другу две одинаковые льдинки, чтобы при ударе полностью расплавиться? Температура каждой льдинки перед ударом £ = -10 °С.
10.46.    Какое количество теплоты отводит холодильник ежесекундно, если в нем за т = 2 ч замерзает т = 7,2 кг воды. Начальная температура воды (0 = 20 Конечная температура льда £1 = -10 °С.
10.47.    В герметически закрытом сосуде в воде плавает кусок льда массой тл = 0,1 кг, в который вмерзла дробинка массой тд = 5 кг. Какое количество тепла надо затратить, чтобы кусок льда с дробинкой начал тонуть? Температура воды в сосуде равна О °С.
10.48.    Сосуд, в котором находится вода массой т1 = 100 г при температуре tx = О °С, внесли в комнату. Через время = 15 мин температура воды поднялась до t2 = 2 °С. Когда же в сосуде при той же температуре 

находилось т2 = 100 г льда, то он растаял за время х2 = 10 ч. Определить удельную теплоту плавления льда. Теплоемкость воды считать известной.
10.49.    Тигель с оловом нагревают таким образом, что количество теплоты, ежесекундно подводимое к тигелю, постоянно. За время Tj = = 5 мин температура олова поднялась от — 10 °С до t2 = 50 °С. Какое время необходимо, чтобы нагреть олово от t2 = 50° до tnn = 232 °С и полностью его расплавить?
10.50.    Для нахождения удельной теплоемкости воды определяли время, необходимое на образование льда в комнатном холодильнике. В одном из опытов получили, что для охлаждения воды, взятой при температуре t1 = 4 °С, до температуры t2 = 0 °С потребовалось = 5 мин. Еще т2 = 107,5 мин потребовалось для превращения охлажденной воды в лед с температурой f3 = -12 °С. Считая теплоотвод холодильника постоянным, найти удельную теплоемкость воды.

10.51.    Почему температура воды в открытом ведре всегда немного ниже температуры воздуха в комнате?
10.52.    Почему охлаждается жидкость при испарении?
10.53.    В Москве температура кипения воды в открытом сосуде ко-леблется от 98,5 X! до 101 °С. Чем это можно объяснить?
10.54.    Выполняется ли закон сохранения энергии при парообразовании и конденсации пара?
10.55.    Что обладает большей внутренней энергией: вода при темпе-ратуре кипения или пар той же массы при той же температуре?
10.56.    Какое количество теплоты выделяется при конденсации водяного пара массой т — 2,5 кг, взятого при температуре кипения?
10.57.    Какое количество теплоты необходимо для нагревания воды, масса которой т1 = 10 кг, от f j = 5 °С до t2 = Ю0 ‘С и превращения в пар ее части т2 = 0,4 кг?
10.58.    Какую массу воды, находящейся при температуре t = 30 °С, можно испарить, затратив энергию Q = 102 Дж?
10.59.    С какой минимальной скоростью влетает метеорит в атмосферу Земли, если при этом он нагревается, плавится и превращается в пар? Метеоритное вещество состоит из железа. Начальная температура

10.60.    Двухлитровый алюминиевый чайник налили доверху водой при температуре t = 20 °С и поставили на электроплитку с КПД ц = 30%. Мощность плитки N = 5 кВт, масса чайника М = 500 г. Через какое время масса воды в чайнике уменьшится на Дпг = 100 г?
10.61.    В алюминиевой кастрюле массой т ~ 0,2 кг находится вода объемом 7=0,5 л и лед массой тл = 200 г при 0 °С. Кастрюлю нагревают на электроплитке мощностью N = 600 Вт в течение т = 30 мин. Сколько выкипело воды, если КПД плитки г| = 50% ?
10.62°. Сосуд Дьюара содержит V = 1 л жидкого азота при температуре tj = -195 °С. Известно, что за сутки (Дтг) испарилась половина взятого количества азота. Если в том же сосуде находится лед при температуре £2 = О °С, то в течение Лт2 = 22,5 ч растает т2 = 20 г льда. Температура окружающей среды постоянна t = 20 °С. Определить количество теплоты, необходимое для испарения 1 кг азота, если известно, что скорость подвода тепла извне пропорциональна разности температур снаружи и внутри сосуда. Плотность жидкого азота р = 800 кг/м3.

10.63.    Какое количество теплоты выделится при полном сгорании пороха массой тх = 25 г, каменного угля массой т2 = 1,5 т?
10.64.    При полном сгорании тротила массой т = 10 кг выделяется количество теплоты Q = 1,5 * 108 Дж. Чему равна удельная теплота сгорания тротила?
10.65.    На сколько больше теплоты выделится при полном сгорании бензина массой т = 2 кг, чем при полном сгорании сухих березовых дров той же массы?
10.66.    Во сколько раз больше выделится теплоты при полном сгорании бензина, чем при полном сгорании торфа той же массы?
10.67.    Какую массу каменного угля нужно сжечь, чтобы выделилось столько энергии, как и при сгорании бензина, объем которого 7=6 л?
10.68.    На сколько градусов можно нагреть воду массой тг ~ 11 кг при сжигании керосина массой т2 — 20 г, если считать, что теплота, вы-делившаяся при сгорании, целиком пошла на нагревание воды?
10.69.    При нагревании на спиртовке тх = 224 г воды от = 15 °С до t2~ 75 °С сожгли т2 = 5 г спирта. Определить КПД спиртовки.

10.70.    Самолет израсходовал т = 5 т бензина за t = 8 ч полета. Опре-делить мощность двигателей самолета, если их КПД г| = 40% .
10.71.    Определить коэффициент полезного действия плавильной печи, в которой для нагревания тг — 0,5 т алюминия от Т1 = 282 К до температуры плавления Т2 = 932 К было израсходовано т2 = 70 кг каменного угля,
10.72.    На реактивном лайнере установлено 4 двигателя, каждый из которых при полной нагрузке развивает силу тяги F = 40 кН. Оценить количество топлива, необходимое лайнеру для преодоления расстояния s = 104 км, если удельная теплота сгорания топлива q = 40 МДж/кг, а КПД двигателя г\ = 40%.
10.73.    Двигатель мотороллера «Вятка» развивает мощность N ~ = 3,31 кВт при скорости v = 58 км/ч. Какой путь пройдет мотороллер, если у него в бензобаке V = 3,2 л бензина? Коэффициент полезного действия двигателя г| = 20% .
10.74.    Какое количество природного газа надо сжечь, чтобы тл = 4 кг льда при fj = -10 °С обратить в пар с температурой t2 = 100 °С? Построить график зависимости Q = f(t), учитывая процессы плавления и парообразования. КПД нагревателя г\ = 60% .
10.75.    Газовая нагревательная колонка потребляет VQ= 1,8 м3 метана в час. Найти температуру воды, подогреваемой этой колонкой, если вытекающая струя имеет скорость v = 0,5 м/с. Диаметр струи d = 1 см, начальная температура воды и газа t0 = 11 °С. Газ в трубе находится под давлением Р = 1,2 атм. КПД нагревателя г\ = 60% 

10.76.    В паровой котел, содержащий воду массой = 50 т при температуре = 240 °С, с помощью насоса добавили т2 = 3 т воды при температуре t2 = 10 °С. Какая установится температура смеси? Теплоемкостью котла пренебречь.
10.77.    В воду объемом V = 20 л, находящуюся при температуре f! = 2 7 °С, влили некоторое количество кипятка, в результате чего установилась температура воды t2 = 60 °С. Определить объем добавленного кипятка. = 45 °С, другой — т2 = 0,5 кг при t2 — 24 X. В сосуды наливают одинаковое количество ртути. После установления теплового равновесия в обоих сосудах температура воды оказалась одна и та же и равна t = 17 °С. Найти теплоемкость С0 сосудов.
10.81.    В медный сосуд, нагретый до температуры tx = 350 X, положили т2 = 600 г льда при температуре t2 — ’10 X. В результате в сосуде оказалось т3 = 550 г льда, смешанного с водой. Определить массу сосуда mt.
10.82.    Латунный калориметр массой т1 — 0,1 кг, содержащий т2 = 0,2 кг воды при температуре tx — 7Х, опускают предмет массой т3 — ОД кг и температурой t2 — 127 X. После чего в калориметре устанавливается температура t0 = 27 X. Определить удельную теплоемкость материала, из которого изготовлен предмет,
10.83.    Для измерения температуры воды, имеющей массу тг = 66 г, в нее погрузили термометр, который показал = 32,4 X. Какова была температура воды перед измерением г0, если теплоемкость термометра С = 1,9 Дж/К и перед погружением в воду он показывал температуру помещения t2 = 17,8 X?
10.84.    В алюминиевом калориметре массой т = 500 г находится т1 = 250 г воды при температуре Хг = 19 X. Если в калориметр опустить металлический цилиндр массой т2 — 180 г, состоящий из двух частей — алюминиевой и медной, то температура воды поднимается до £ = 27 X. Определить массу алюминия и меди в цилиндре, если его первоначальная температура t2 = 127 X.
10.85.    В медный теплоизолированный сосуд налита вода, в которую опустили горячий брусок из константана (сплав меди и никеля). После того как брусок остыл, выяснилось, что изменение температуры сосуда с водой в п ~ 11 раз меньше изменения температуры бруска. Массы сосуда, воды и бруска одинаковы. Найти процентное содержание меди и никеля в константане.
10.86.    Имеются два теплоизолированных сосуда. В первом из них находится Vj = 5 л воды при температуре t± = 60 X, во втором V2 = 1 л 

воды при температуре t2 = 20 °С. Часть воды перелили из первого сосуда во второй. После установления теплового равновесия во втором сосуде из него в первый сосуд отлили столько воды, чтобы ее объемы в сосудах стали равны первоначальным. После этих операций температура воды в первом сосуде стала tz = 59 °С. Сколько воды переливали из первого сосуда во второй и обратно?
10.87.    В куске льда, температура которого t1 = О °С, сделано углубление объемом V = 160 см3. В это углубление налили тЛ = 60 г воды, температура которой t2 = 75 °С. Какой объем будет иметь свободное от воды углубление, когда вода остынет?
10.88.    Во льду сделана лунка объемом V = 100 см3. В эту лунку налили т = 1 кг расплавленного свинца при температуре плавления *2 = 327 °С. Найти объем лунки, свободной от воды и свинца, после установления теплового равновесия. Температура льда 0 °С.
10.89°. Два одинаковых калориметра высотой h — 75 см заполнены на — . Первый — льдом, образовавшимся в результате замерзания нали-
О
той в него воды, второй — водой при температуре tB = 10 РС. Воду из второго калориметра переливают в первый, в результате чего он оказывается
заполненным на ~ . После того как температура в первом калориметре
и
установилась, уровень заполнения его увеличился на ДЛ = 0,5 см. Найти начальную температуру льда в первом калориметре.
10.90.    В калориметр, содержащий 100 г льда при 0 *С, впущено 100 г пара при температуре 100 °С. Какая температура установится в калориметре? Какова масса полученной воды?
10.91.    Теплоизолированный сосуд содержит смесь, состоящую из льда и воды массой = 2 кг и т2 = 10 кг соответственно при общей температуре fj = 0 °С. В сосуд подают водяной пар при температуре t2 = 100 °С. Какая масса воды окажется в сосуде в тот момент, когда ее температура будет £3 = 80 °С?
10.92.    В калориметр налито тг = 2 кг воды, имеющей температуру *2 = 5 °С, и положен кусок льда массой т2 = 5 кг, имеющий температуру t2 = -40 °С, Определить температуру и объем содержимого калориметра после установления теплового равновесия. Теплоемкостью калориметра и теплообменом с внешней средой пренебречь.
10.93.    В теплоизолированном сосуде находится вода при t = 0 °С. Из сосуда откачивают воздух, в результате чего вода замерзает за счет охлаждения ее при испарении. Определить, какая часть воды при этом испарится, если известно, что удельная теплота парообразования при t = 0°C г = 2,5 * 106 Дж/кг.

10.94.    В теплоизолированном сосуде имеются две жидкости с удельными теплоемкостями сг и с2, разделенные теплоизолирующей перегородкой. Температуры жидкостей различны. Перегородку убирают, и после установления теплового равновесия разность между начальной температурой одной из жидкостей и установившейся в сосуде температурой оказывается в два раза меньше разности начальных температур жидкостей. Найти отношение масс первой и второй жидкостей.
10.95.    Чистую воду можно охладить до температуры t = -10 °С. Какая часть воды превратится в лед, если начнется кристаллизация? (Теплообмен происходит лишь между водой и льдом.)
10.96°. Лед массой т = 100 г при температуре 0 °С заключен в тепло-изолирующую оболочку и подвергнут сжатию до давления р — 240 атм. Найти массу растаявшей части льда, если понижение температуры плавления происходит прямо пропорционально давлению и при увеличении давления на Ар — 138 атм температура плавления понижается на 1 °С.

10.97.    В центре диска сделано маленькое отверстие. Изменится ли диаметр этого отверстия, если диск перенести из холодного помещения в теплое?
10.98.    Из медного листа вырезали пластинку (рис. 10.1). Изменится ли угол а, если пластинку охладить?
10.99.    На диске, вырезанном из медной пластинки, начертили отрезок прямой (рис. 10.2). Останется ли он прямым, если диск нагреть?
10.100.    На медном диске начертили окружность (рис. 10.3). Останется ли она правильной окружностью, если диск нагреть?
10.101.    Стальную полоску согнули так, как показано на рисунке
10.4.    Изменится ли расстояние АВ, если пластинку нагреть?
 

 

10.102.    У литых чугунных колес вагонов спицы делают не прямыми, а изогнутыми. Почему?
10.103.    Как отразилось бы на показаниях термометра равенство ко-эффициентов расширения стекла и ртути?
10.104.    Почему платина, впаянная в стекло, не отделяется от стекла при изменении температуры?
10.105.    При постройке бетонных дорог между плитами оставляют небольшие зазоры.С?
10.108.    В Киеве через Днепр построен стальной мост им. Патона. При температуре — 20 °С длина моста /= 1543 м. Найти изменение длины моста при понижении температуры до t2 = -30 °С.
10.109.    Железная труба при температуре t1 = 20 °С имеет длину ij = 10,7 м. На сколько удлинится эта труба, если по ней пропустить пар, нагретый до t2 = 420 °С?
10.110.    В центре стального диска имеется отверстие, диаметр которого d — 4,99 мм при температуре £0 = 0 °С. До какой температуры следует нагреть диск, чтобы в отверстие проходил шарик диаметром D = 5,0 мм?
10.111.    Диаметр колеса тепловоза при температуре t0 = 0 °С составляет d0 = 2 м. Определить, на сколько оборотов меньше колесо сделает летом при температуре — 35 °С, чем зимой при температуре t2 = -25 °С на пути пробега тепловоза s — 200 км. Коэффициент линейного расширения металла колеса а = 1,2 * 10~5 град-1.
10.112.    Две линейки (одна медная, другая железная) наложены одна на другую так, что с одной стороны их концы совпадают. Определить их длины при 0 °С, зная, что разность их длин составляет I при всякой температуре.
10.113.    Железная балка наглухо заделана между двумя стенами при £0 = 0 °С. Какое давление р она будет производить на стены при повышении температуры до = 20 °С, если они будут препятствовать ее удлинению? Модуль упругости Е считать равным 2 • 107 Н/см2. 

10.114.    Стальная цилиндрическая деталь при обработке на токарном станке нагревается до температуры t — 80 X. Деталь при температуре £0 = 10 °С должна иметь диаметр d = 5 мм. Допустимые отклонения от заданного диаметра не должны превышать Ad = 10 мкм. Следует ли во время обработки вносить поправки на тепловое расширение стали?
10.115.    Маятник часов при температуре £0 имеет длину /0 и при этом часы идут точно. Коэффициент линейного расширения материала, из которого изготовлен маятник, а =* 1,85 • 10-5 К“*. На сколько будут отставать или убегать часы за 1 сутки, если температура в помещении на At = 10 °С выше t0?
10.116°. Стальная и бронзовая пластинки, толщиной Л = 0,2 мм каждая, склепаны на концах так, что при температуре Т0 — 273 К образуют плоскую металлическую пластинку. Каков будет радиус изгиба R этой биметаллической пластинки при температуре Т = 373 К?
10.117.    Определить площадь латунной пластинки при температуре t2 — ЮО X, если при температуре = 10 X она равна Sj = 120 см2.
10.118.    В бутыль, имеющую при t0 = О X объем V = 20 л, налит до краев керосин при той же температуре. На сколько градусов должна повыситься температура, чтобы вытекло AV = 0,5 л керосина? Расширением бутыли пренебречь.
10.119.    Нефть налита в цилиндрическую цистерну, высота которой А = 6м. При температуре £0 = 0 °С нефть не доходит до края цистерны на АЛ = 0,2 м. При какой температуре нефть начнет выливаться из цистерны?
10.120.    Алюминиевый диск при нагревании увеличил свой объем на AV =4,6 см3. Какое количество теплоты при этом было затрачено, если начальная температура диска 0 °С?
10.121.    При наблюдении теплового расширения жидкостей, чтобы исключить влияние изменения объема стеклянного сосуда во время на-гревания, часть сосуда заполняется сплавом. = 60 °С имеет массу тг — 1,5 кг. Определить коэффициент объемного расширения керосина.
10.125.    Два бруска разного объема из одного и того же материала, имеющие разную температуру, прикладывают друг к другу. Обмен теплотой с окружающими телами отсутствует. Изменятся ли при этом общий объем и общая длина брусков?
10.126.    Сообщающиеся сосуды наполнены жидкостью. Температура жидкости в одном из них повышается, в другом остается неизменной. Меняется ли при этом уровень жидкости во втором сосуде?

10.127.    Определить внутреннюю энергию одноатомного идеального газа, взятого в количестве v = 10 молей при температуре t = 27 °С.
10.128.    Внутренняя энергия идеального одноатомного газа U = 15 кДж при температуре t = 27 °С. Определить количество молей данного газа.
10.129.    В баллоне находится т = 5 кг аргона при температуре Т = 300 К. Чему равна внутренняя энергия газа?
10.130.    Какова температура идеального одноатомного газа, взятого в количестве v — 10 молей, если известно, что внутренняя его энергия 17= 74,79 кДж?
10.131.    В вертикальном цилиндрическом сосуде площадью поперечного сечения S на высоте h от основания находится поршень массой т. Под поршнем находится одноатомный газ. Атмосферное давлениер0. Пренебрегая трением, определить внутреннюю энергию газа под поршнем.
10.132.    Одноатомный идеальный газ находится в баллоне объемом V= 10 л при давлении р = 105 Па. Чему равна внутренняя энергия газа?
10.133.    Каково давление идеального одноатомного газа, занимающего объем V = 2 л, если его внутренняя энергия U = 300 Дж?
10.134.    Одноатомный идеальный газ изотермически расширился из состояния с давлением рг = 10е Па и объемом V1 = 1 л до вдвое большего объема. Найти внутреннюю энергию газа в конечном состоянии.

10.135.    Определить изменение внутренней энергии идеального одно-атомного газа, взятого в количестве v = 1 моль, при нагревании газа от fj = 27 °С до t2= 127 °С.
10.136.    Одноатомный идеальный газ, находящийся при О °С, нагрет на At = 27 °С. На сколько процентов возросла его внутренняя энергия?
10. = 42 г и аргон массой т2 ~ 20 г. Найти изменение внутренней энергии смеси Alf при ее нагревании на Д£ = 50 °С.
10.147.    Изменение состояния одного моля идеального одноатомного газа происходит по закону pVn = const. Найти изменение внутренней энергии при увеличении объема в два раза для случаев: 1) п = 0; 2) п = 1; 3) п = 2. Начальная температура газа Т0 = 300 К,
10.148.    Идеальный газ сжимают поршнем и одновременно подогревают. Во сколько раз изменится его внутренняя энергия, если объем газа уменьшить в п = 5 раз, а давление увеличить в k = 7 раз?
10.149.    Один киломоль идеального одноатомного газа расширяется по закону = const. При этом объем газа увеличивается втрое, а его
внутренняя энергия увеличивается на AU = 9,972 ла первоначальная температура газа?
10.150.    В длинной гладкой пустой (нет внешнего давления) теплоизолированной трубе находятся два поршня массами т1 и т2 (рис. 10.8), между которыми в объеме VQ при давлении р0 находится одноатомный газ. Поршни отпускают. Определить их максимальные скорости, если масса газа много меньше массы поршней.
10.151.    Сосуд с гелием движется по прямой со скоростью и — 100 м/с. На сколько возрастет температура газа, если сосуд остановить? Объем сосуда V. Сосуд с газом теплоизолирован. Темлоемкостью сосуда пренебречь.
10.152.    Поршень массой т, замыкающий объем V0 одноатомного газа при давлении р0 и температуре Т*0, приводят в движение с начальной скоростью и (рис. 10.9). Найти температуру газа при максимальном сжатии. Система теплоизолирована. Темплоемкостями поршня и сосуда пренебречь. 

10.153°. В расположенном горизонтально цилиндре, слева от закрепленного поршня находится идеальный одноатомный газ в количестве v = 1 моль. В правой части цилиндра вакуум, а пружина, расположенная между поршнем и стенкой, недеформирована рис. 10.10 (рис. 10.10). Цилиндр теплоизолирован от окружающей среды. Когда поршень освободили, объем, занимаемый газом, увеличился вдвое. Найти конечную температуру и давление, если первоначальная температура Т, а давление р. Теплоемкости цилиндра, поршня и пружины пренебрежимо малы.
10.154*. Сравнить внутреннюю энергию одного моля гелия и водорода, находящихся при одинаковой температуре.

10.155.    Какую работу совершает газ, расширяясь изобарически при давлениир = 2 • 1Q5 Па от объема Vx = 1,6 л до объема V2 = 2,5 л?
10.156.    В вертикально расположенном цилиндре с площадью основания S = 1 дм2 под поршнем массой m = 10 кг находится воздух. При изобарном нагревании поршень поднялся на высоту h = 20 см. Какую работу совершил воздух? Атмосферное давление р0 = Ю5 Па. Трение не учитывать.
10.157.    Какую работу совершает один моль газа при изобарном по-вышении температуры на At = 1 °С?
10.158.    Какую работу совершает кислород массой m = 0,32 кг при изобарном нагревании на АТ = 20 К?
10.159.    Какая масса водорода находится в цилиндре под поршнем, если при нагревании от температуры Тг ~ 250 К до температуры Т2 — 680 К газ произвел работу А = 400 Дж?
10.160.    Кислород, взятый при температуре t0 = 27 °С, изобарически сжали до объема в г| = 5 раз меньше первоначального.2 после Рас_ ширения? 

10.162.    Некоторое количество газа нагревают от температуры Т1 = = 300 К до температуры Т2 = 400 К. При этом объем газа изменяется прямо пропорционально температуре. Начальный объем газа V = 3 дм3. Давление, измеренное в конце процесса, р = 105 Па. Какую работу совершил газ в этом процессе?
10.163.    В вертикальном цилиндре с площадью основания S = 10 см2 находится газ при температуре t — 17 °С. На высоте Л = 25 см от основания цилиндра расположен легкий поршень, на который поставлена гиря весом Р — 20 Н. Какую работу совершит газ при расширении, если его нагреть на At — 100 °С? Атмосферное давление pQ = 105 Па. Трения в системе нет.
10.164.    В цилиндре под поршнем находится водород при температуре t = 30 °С, занимающий объем V = 8 дм3 при давлении р = 2 • 105 Па. Как изменится температура водорода, если при постоянном давлении совершить над ним работу А ~ 50 Дж?
10.165.    При изобарическом нагревании от температуры £х — 20 °С до температуры t2 ~ 50 °С газ совершает работу А = 2,5 кДж. Определить число молекул газа, участвующих в этом процессе.
10.166.    Найти работу изобарического расширения двух молей иде-ального одноатомного газа, если известно, что концентрация молекул в конечном состоянии вдвое меньше, чем в начальном при температуре
Тх = 300 к.
10.167.    В двух цилиндрах под подвижными поршнями находятся водород и кислород. Сравнить работы, которые совершают эти газы при изобарном нагревании, если их массы, а так же начальные и конечные температуры равны.
10.168.    Водород массой m = 2 кг при температуре Т = 300 К охлаждают изохорически так, что его давление падает в п = 3 раза. Затем водород изобарически расширяется. Найти работу газа, если его конечная температура равна начальной.
10.169.    Газ переходит из состояния 1 в со- р7 атм
стояние 2 (рис. 10.11). Какую работу он при этом совершает?

10.171.    Идеальный газ массой m и молярной массой Л/, находящийся при температуре Т, охлаждается изохорически так, что давление падает в п раз. Затем газ расширяется при постоянном давлении. В конечном состоянии его температура равна первоначальной. Определить совершенную газом работу. Построить график данного процесса в координатах р, V.
10.172.    Состояние 1 моля идеального одноатомного газа изменялось по изобаре 1—2 и изохоре 2—3 (рис. 10.13). В процессе 1—2—3 газом совершена работа А = 3500 Дж. Температура в состояниях 1 и 3 оказалась одинакова. Используя данные рисунка, найти эту температуру и определить изменение внутренней энергии газа в процессе 1—2—3.
Р Р2
Pi
10.173.    Некоторый газ переводится из начального состояния в конечное, как показано на рисунке 10.14. Какую работу он при этом совершает?
10.174.    Газ переходит из состояния 1 в состояние 2 (рис. 10.15). Определить работу, которую совершил газ в этом процессе.
10.175.    Некоторый газ расширяется от объема Vj = 1 л до объема У2 = 11 л. Давление при этом изменяется по закону р = aV, где а “ 4 Па/м3. Найти работу, совершаемую газом. Поглощается или выделяется энергия в этом процессе?
10.176.    Один киломоль идеального газа первоначально находился при давлении р0 и занимал объем У0. В процессе расширения до объема Vj по закону p/V = р0/У0 газ совершает работу. Определить работу, совершенную газом, и найти изменение температуры газа в этом процессе.
10.177.    Газ расширяется от давления рг = 2 * 103 Па до давления р2 = 103 Па по закону р = а — bV, где а = const, 5 = 0,5 Па/м3. Найти работу, совершаемую газом при таком расширении.
 
10.178.    Температура некоторой массы т идеального газа молярной массы М меняется по закону Т = aV2, где a = const. Найти работу, совершенную газом при увеличении объема от до V2. Поглощается или выделяется энергия в таком процессе?
10.179*. Объем газа увеличился в два раза: один раз изотермически, другой раз изобарически. В каком из этих случаев газ совершил большую работу? Ответ обосновать.
10.180*. Какую работу совершает при изотермическом расширении водород, взятый при температуре t = 11 °С, если его объем увеличивается в 3 раза? Масса водорода m = 5 г.
10.181*. Газ, занимающий объем V1 = 10 л при давлении рх = ~ 2 ■ 105 Па, расширяется изотермически до объема V2 = 28 л. Какую работу он при этом совершает?
10.182*. Воздух массой m = 1 кг находится под поршнем в цилиндре. Давление воздуха р = 8 • 105 Па, а температура t = 158 °С. При изотер-мическом расширении его давление уменьшилось вдвое. Найти работу, совершаемую газом, и его конечный объем.
10.183*. Газ, занимающий объем Vx = 1 л при давлении pi = 1 атм, расширился изотермически до объема V2 = 2 л. Затем при постоянном объеме давление газа было уменьшено в два раза. В дальнейшем газ расширился при постоянном давлении до объема V3 = 4 л. Начертить график зависимости давления от объема и, используя его, установить, в каком из перечисленных процессов газ совершил наибольшую работу. Как менялась температура в каждом процессе?

10.184.    При нагревании газа его внутренняя энергия увеличивается на ДU = 600 Дж и он совершает работу А = 200 Дж. Какое количество тепла сообщили газу?
10.185.    Над идеальным газом совершается работа А = 200 Дж, при этом его внутренняя энергия возрастает на AU = 500 Дж. Какое количество теплоты было подведено к газу в этом процессе?
10.186.    Газу сообщают количество теплоты Q = 7 кДж. При этом ц = 60% подведенного тепла идет на увеличение внутренней энергии газа. Найти работу, совершаемую газом. 

10.187.    Газу сообщают количество теплоты Q = 5 ■ 105 Дж. Какая часть количества теплоты пошла на увеличение внутренней энергии газа, если в процессе расширения газ совершил работу А = 2 • 105 Дж?
10.188.    При сообщении идеальному газу количества теплоты Q газ совершает работу А. Какой была внутренняя энергия газа U0, если его температура выросла в п раз?
10.189.    Идеальный одноатомный газ, взятый в количестве v = = 2 кмоль, переводят из одного состояния в другое. При этом температура газа в обоих состояниях одинакова t = 27 °С. Определить внутреннюю энергию газа в обоих состояниях, ее изменение и работу, совершенную газом при этом переходе, если известно, что газу сообщили количество теплоты Q = 10 кДж.
10.190.    В закрытом сосуде находится гелий, взятый в количестве v = 3 моля при температуре t = 27 °С. На сколько процентов увеличится давление в сосуде, если газу сообщить количество теплоты Q = 3 кДж?
10.191.    Одноатомный идеальный газ, первоначально занимающий объем V1 = 2 м3, изохорически перевели в состояние, при котором его давление увеличилось на Ар = 0,2 МПа. Какое количество теплоты сообщили газу?
10.192* В баллоне объемом V = 1 л находится кислород под давлением р = 107 Па при температуре Т = 300 К. К газу подводят количество теплоты 8,35 кДж. Определить температуру и давление газа после нагревания.
10.193.    В баллоне содержится одноатомный газ v = 4 моля при тем-пературе Т = 300 К. При нагревании баллона средняя квадратичная скорость молекул газа увеличилась в п = 1,3 раза. Какое количество теплоты сообщили газу?
10.194.    При изобарном нагревании одноатомного газа, взятого в ко-личестве v = 800 молей, ему сообщили количество теплоты 9,4 МДж. Определить работу газа и изменение его внутренней энергии.,5 кДж. Каков объем воздуха при температуре fj = 15 °С и давлении р = 2 * 105 Па?
10.197.    Идеальный одноатомный газ занимает объем Vt = 1 м3 и находится под давлением рх = 2 • 105 Па. Газ нагревают сначала при постоянном давлении до объема V2 = 3 м3, а затем при постоянном объеме до давления р2 = 5 • 105 Па. Найти количество теплоты Q, полученное газом.
10.198.    В изотермическом процессе газ совершает работу А = 150 Дж. На сколько изменится внутренняя энергия этого газа, если ему сообщить количество теплоты в 2 раза меньшее, чем в первом случае, а процесс производить изохорически?
10.199.    Идеальный газ переводят из состояния 1 с давлением рх = = 4 • 105 Па и объемом Vx = 3 м3 в состояние 2 с давлением р2 = 2 * 105 Па и объемом V2 = 1 мг различными путями. Один раз переход совершался сначала по изобаре, затем по изохоре, а второй раз сначала по изохоре, а затем по изобаре. В каком случае выделяется больше тепла? Определить разницу в тепловыделении.
10.200.    Определить работу, совершаемую при адиабатическом сжатии v молей идеального одноатомного газа, если его температура уменьшилась на АТ. и объемом 2V. Найти ко-
С*
личество теплоты Q, которое сообщили этому газу. Линия 1—2 — отрезок прямой.
10.207.    Какое количество теплоты необходимо отобрать у гелия, взятого в количестве v — 4 моль, в процессе 1—2 (рис. 10.18), чтобы его температура стала t = 20 °С? Известно, что при охлаждении объем гелия уменьшился в 4 раза, а давление возросло вдвое.
10.208.    Один моль идеального одноатомного газа участвует в процессе 1—2—3, изображенном на рисунке 10.19. Найти полученное газом количество теплоты Q, если известны объемы Vv V2 и давленияplf р2.
10.209.    Один моль идеального одноатомного газа сначала нагревают, затем охлаждают так, что замкнутый цикл 1—2—3—1 нар—К-диаграм- ме состоит из отрезков прямых 1—2 и 3—1, параллельных осям р и V со-ответственно, и изотермы 2—3. Построить график этого процесса и найти количество теплоты Q, отданное газом в процессе охлаждения. Давление и объем газа в состоянии 1 равны рх и V4, давление газа в состоянии 2 — р2*
10.210.    Неон массой т = 200 г переводится из состояния 1 в состояние 4, как показано на р—V-диаграмме (рис. 10.20). Определить подведенное газу количество теплоты в процессе 1—2—3—4, если разность конечной и начальной температур t4 — tx — 100 °С. Молярная масса неона М = 0,02 кг/кмоль. Построить график этого процесса в координатах pV.
10.211.    Над идеальным одноатомным газом совершают два тепловых процесса, нагревая его из одного и того же начального состояния 1 до одина-ковой конечной температуры (точки 2 и 3 лежат на одной изотерме) (рис. 10.21). На р—У’-диаграмме процессы изображаются прямыми линиями 1—2 и 1 — 3. Определить, при каком из процессов газу сообщают большее количество теплоты.

10.212.    В каком процессе (рис, 10.22) и во сколько раз одна и та же масса газа получит большее количество теплоты? Ответ обосновать.
10.213°. В горизонтальном неподвижном цилиндрическом сосуде, закрытом поршнем массой т., находится один моль идеального одноатомного газа. Газ нагревают. Поршень, двигаясь равноускоренно, приобретает скорость v. Найти количество теплоты, сообщенной газу. Теплоемкость сосуда и поршня, а также внешнее давление не учитывать

10.214.    Чему равны изохорные молярная Сру и удельная cv теплоем-кости гелия?
10.215.    Одноатомный идеальный газ при нормальных условиях имеет плотность р. Чему равны его удельные теплоемкости ср и cv?
10.216.    Для нагревания аргона массой т = 1 кг при давлении р — 105 Па на АТ = 2 К необходимо затратить количество теплоты Qj = 1,1 МДж. При охлаждении этой же массы газа от температуры Тх = 373 К до температуры Т2 = 273 К при постоянном объеме V = 5 л выделяется количество теплоты Q2 — 2,1 МДж, если начальное давление
с„
газа р0 = 10е Па. Определить по этим данным отношение — .
Су
10.217.    Закрытый сосуд заполнен смесью газов, состоящей из неона, масса которого тг = 4 г, и аргона, масса которого т2 = 1 г. Газы считать идеальными. Определить удельную теплоемкость этой смеси газов.
10.218.    В процессе изобарического расширения идеального одноатом-ного газа было затрачено Q — 1200 Дж тепла. Определить работу, совершен-ную газом. Найти теплоемкость одного киломоля газа в этом процессе.
10.219.    Используя первое начало термодинамики и уравнение состояния идеального газа, доказать, что ср- су= ~ , где ср и cv — удельные теплоемкости газа при постоянном давлении и объеме соответственно, а М — молярная масса газа. 

10.220.    Для нагревания газа массой т = 1 кг на АТ = 1 К при постоянном давлении требуется количество теплоты Qj = 912 Дж, а при постоянном объеме Q2 — 649 Дж. Какой это газ?
10.221.    Один киломоль идеального одноатомного газа расширяется по закону рУ2 = const. Найти молярную теплоемкость газа.
10.222.    Один киломоль идеального одноатомного газа расширяется по закону р = aV, где а = const. Найти молярную теплоемкость газа.
10.223.    При адиабатическом расширении азота массой т = 1 кг газом совершена работа А = 300 Дж. Найти изменение его внутренней энергии и температуры, если известно, что удельная теплоемкость азота при постоянном объеме с = 475 Дж/(кг • К).
10.224.    В цилиндре под тяжелым поршнем находится углекислый газ массой т — 20 г. Газ нагревают от температуры tj = 20 °С до температуры t2 — 108 °С. Какую работу при этом совершает газ? Какое количество теплоты сообщили газу? Молярная теплоемкость углекислого газа при постоянном объеме СцК = 3R.
10.225.    В процессе расширения азота его объем увеличился на 2%, а давление уменьшилось на 1% . За счет какой части теплоты, полученной азотом, была совершена работа? Удельная теплоемкость азота при посто-янном объеме cv = 745 Дж/(кг • К). (Изменением давления пренебречь.)
10.226.    Один моль кислорода нагревают при постоянном давлении от температуры t0 ~ О °С. Какое количество теплоты необходимо сообщить газу, чтобы его объем увеличился в г| = 2 раза?
10.227.    Известно, что при нагревании в закрытом сосуде удельная теплоемкость воздуха су = 716 Дж/(кг • К). Определить изменение тем-пературы воздуха в изобарическом процессе, если при этом газ массой т = 290 г получает тепловую энергию Q = 600 Дж.
10.228.    В сосуде под поршнем находится газ. В каком случае требу
ется больше теплоты для нагревания газа на одну и ту же температуру и во сколько раз, если: поршень движется без трения, поршень закреплен? Ответ дать для: а) одноатомного; б) двухатомного*  —~  
10.229.    Зависимость давления газа от объема показана на рисунке 10.23 кривой 1—2, лежащей между изотермой и адиабатой. Как при этом изменяется температура газа? Получает ли газ в этом процессе количество теплоты? 

10.230.    Один моль идеального одноатомного газа расширяется согласно графику (рис. 10.24). В каком из процессов 1—2> 2—3 или 3—4 средняя молярная теплоемкость газа имеет наибольшее и наименьшее значение? Найти эти величины.
10.231.    Один моль идеального одноатомного газа совершает последо-вательно три процесса, показанные на рисунке 10.25. Для каждого из процессов найти значение средней молярной теплоемкости и определить, в каком из процессов средняя теплоемкость максимальна.
10.232.    В теплоизолированном закрытом сосуде находится один моль одноатомного идеального газа при температуре Т0 = 300 К и кусочек железа массой т — 0,2 кг, нагретый до температуры Тг — 500 К. Давление газа р0 = 105 Па. Каким станет давление газа, когда установится тепловое равновесие?

10.233.    Когда газ в цилиндре двигателя обладает большей внутренней энергией: после проскакивания искры или к концу рабочего хода?
10.234.    Идеальный тепловой двигатель за At = 0,5 часа получает от нагревателя количество теплоты Q1 = 150 кДж. Определить полезную мощность двигателя, если он отдает холодильнику количество теплоты Q2 = 100 кДж.
10.235.    Количество теплоты, отданное тепловым двигателем за цикл Qj = 1,5 кДж, КПД двигателя г\ = 20%. Определить полученное от нагревателя за цикл количество теплоты.
10.236.    Количество теплоты, полученное от нагревателя тепловым двигателем, равно Qj = 20 кДж. За это же время он отдает холодильнику количество теплоты Q2 = 0,75Найти КПД этого двигателя и работу, совершаемую им. 

10.237.    Тепловой двигатель имеет полезную мощность N = 2 кВт. Какое количество теплоты получает двигатель за At = 1 ч, если его КПД Л = 12%?
10.238.    Тепловой двигатель с КПД г| = 12% совершает за цикл работу А — 150 Дж. Определить количество теплоты, отданное за цикл холодильнику.
10.239.    Количество теплоты, отданное тепловым двигателем холо-дильнику за цикл, Q = 25 Дж, КПД двигателя г\ = 15%. Определить работу, совершаемую двигателем за цикл.

 

 

Урок – игра по физике «Что? Где? Когда?»

Атырауская область, Макатский район

Поселок Доссор

Учитель физики Жангалиева Гулмира Сандибековна

 

Урок – игра по физике «Что? Где? Когда?»

 

Цели игры:

1)   Образовательная: повторить пройденные материалы;

2)   Воспитательная: привить интерес к изучению предмета физики, а также к решению задач.

3)   Развивающая: развивать познавательный интерес учащихся; показать связь изучаемого материала с жизнью, развивать фантазию, умение самостоятельно работать, творчески мыслить, добывать знания, принимать решения.

 

Оборудование: юла, мяч, мензурка, плакаты, конверты.

 

Ход игры:

Здравствуйте дорогие учителя и учащиеся! Сегодня мы играем в интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?». В нашей игре играют знатоки и телезрители. Знатоки это ребята,  которые учатся на «5» и «4», т.е. отличники. Также в нашей игре участвуют и зрители.

Правила игры таковы:

Против телезрителей играют команда 8а класса «Юные Кулоновцы».  Телезрители задают вопрос знатокам. Знатоки согласовав между собой вопрос, должны ответить на него.

Игра состоит из 12 раундов. После 3 раунда  «Ода о физике».

После 6 раунда музыкальная пауза песня «Физика моя».

После 9 раунда стихотворение о физике. Также между раундами будет проходить игра со зрителями.  

 Капитан команды: Кенжесова Асем

                          Аккалиева Дана

                          Абуева Маншук

                          Борашева Алмагуль

                          Кабдрахимова Мольдир

                          Халелова Гульжанат

 

Начнем нашу игру и пожелаем удачи знатокам.

1 – раунд.

Кристина Орбакайте из России

 

 

Как известно, творение заняло у бога всего семь дней. В первый сотворил он небо и землю, в третий – сушу и моря, в шестой создал целый зоопарк во главе с человеком. А кого он создал в седьмой день. (Никого, в воскресенье отдыхал)

 

2 – раунд.

Калиева Айжан из Астаны

 

Ходят они чрезвычайно осторожно и медленно. Поэтому, чтобы пройти положенные 56 шагов, они затрачивают 3 часа. Кто же эти тихоходы?      (шахматы)

 

 

3 – раунд.

Татьяна Хомченкова из Москвы

 

В течение многих лет этот город назывался Ленинск, был режимным и строго засекреченным. Хотя эти времена в прошлом, но и сейчас в билете на самолет летящий из Москвы в этот город иногда пишут просто «Аэродром Крайний». А как называется этот город сейчас?   (Байконур)

4 – раунд

Марина Пасова из Актюбинска

Фотография, сделанная на полюсе: четыре эскимоса держат в руках флаги Навигационной лиги, Красного Креста, «Свободы и мира на земле» и ассоциации «Дельта-каппа-эпсилон». Негр держит в руке американский флаг. А что держал в руках шестой член экспедиции, не попавший в кадр?   (Фотоаппарат)

5 – раунд.

Валерия из Питера

Аристотель считал, что поведение и взаимоотношения людей можно объяснить с помощью математических примеров и понятий. Однажды в беседе с учениками Аристотель сравнил умных людей с прямыми линиями, а глупых, недалеких людей, с кривыми линиями.
     Какую проблему обсуждал Аристотель со своими учениками? (Аристотель сравнивал прямые линии с умными людьми, а кривые линии с тупыми.)

 

6 раунд

Ольга Гирина из Семипалатинска

В XI – XIII веках она была такой редкостью и ценностью, что даже вписывалась в завещание. Сейчас она есть у каждого в доме и даже не одна. А Сергей Мацаканян называл ее овеществленным временем. О чем идет речь?   (О книге)

Музыкальная пауза. Прозвучит песня о физике в исполнении Искаковой Акботы.

Физика моя

1.    Физика моя – я твоя частичка

Ты вещество – я частичка

Ты моя молекула – я твой атом

По жизни всегда с тобою рядом.

Ты мой прибор – я твоя стрелка

Ты мой огонь – я горелка

Вместе с тобою мы на вечность.

 

              Физика моя

              Я ночами плохо сплю

              Потому что физику люблю

              Потому что вот уже

              Два года как люблю.

              Говорили мне друзья

              Брось ее ты навсегда

              Я ответила не брошу никогда.

 

2. Ты напряжение – я вольтметр

    Ты сила тока – я амперметр

    Ты моя цепь я твой провод

    Чтобы разойтись нужен провод

    Но, ты моя лампа, я твоя мощность

    Ты измерение я твоя точность

    Всю свою жизнь поставлю на кон

    Если ты Ом, то я твой закон.  

 

 

 

7 раунд

Группа молодых ребят из Атырау

В конце 50-х XIX века в Лондоне был установлен довольно необычный фонарь с двумя газовыми рожками,  который работал только в дни тумана и в темное время. Что это был за необычный фонарь?   ( Светофор)

 

 

8 раунд

Деренов Адильбек из Алматы

 

 

В Сочи каждый укажет аллею космонавтов, которая охотно посещается туристами. Среди массы деревьев легко угадать то, что посадил Ю.А. Гагарин. Каким образом?   (Оно лишено листьев на высоту поднятой руки – их обрывают туристы.)

9 раунд

Директор школы № 2

В одной книге автор вопроса на страницах 247-251 прочитал следующее: 1385 – 15 км, 1387 — 100 км, 150 м, 1388 – 5000, 1424 – 20 градусов, 1438 – 65 см, 1622 – черный, 1623 – первый. Догадайтесь, что это за список и назовите хотя бы два слова из четырех, написанных на обложке этой книги.  ( Сборник задач по физике)

 

10 раунд

Черный ящик

Хон Александра из Усть — Каменогорска

 

 

1. С помощью этого тела можно

продемонстрировать упругость газов.

Его движение хороший пример физического

явления, а именно механического движения.

С ним дружат некоторые спортсмены.

Оно имеет круглую форму.

По нему плакала Таня.

 

2. С ним нужно быть очень осторожным.

На нем есть длинная шала.

Он изготовлен чаще всего из стекла.

В нем можно наблюдать диффузию

С помощью его определяют объем жидкости

 

Сейчас Саргунанова Акжаркын прочитает стихотворение о физике.

И  зачем нам эта физика нужна?

Часто слышу на уроках я.

Мы пришли сюда учится.

И без физики никак нам не прожить.

Все законы и явления

Единицы измерения,

Формулы и вычисления,

Применяются везде.

Растяжения и сдвиги,

Удлинение и изгиб,

И кручение деталей,

Хрупкость и пластичность сталей

Это точно знать должны,

Знания всех наук важны.

Надо много заниматься.

Оборудование знать,

И умело применять.

Технологию учить,

Чтоб профессионалом быть,

В материалах разбираться

Чтоб хорошим специалистом быть.

 

 

11 раунд

Сергей Суворов из г. Мурманск

 

Ученик желает учителю: «Будь, как благородный муж, ученый». Учитель на это желает ученику: «А ты не будь учен, как…» Кто?     (Ученик)

 

12 раунд

Куйдер Бузид из Алжира

 

 

В октябре 2003 года была вручена Нобелевская премия по физике троим ученым. Сообщение об этом в телепередаче «Намедни» прошло под заголовком, состоящим из трех слов. Получившееся, мы надеемся, вам не грозит. Можно также смело предположить, что указанные в вопросе ученые ЭТОГО никогда не имели. Тем не менее, воспроизведите заголовок.    (Тройка по физике)

 

 

 

 

 

 

12 – раунд

Мария Баранчикова из г. Санкт -Петербург

Колумб писал о нем так: «Это удивительная вещь! Кто обладает им, тот господин всего, чего он захочет. Оно может даже душам открыть дорогу в рай!». О чем шла речь?   ( Золото)

 

13 — раунд

Аполлон Саридис из Греции

 

Гельвеций считал, что на земле нет ничего, более достойного уважения, чем он. Белинский считал его духовным орудием человека. Леви-Стросс считал, что о нем легче судить по вопросам, чем по ответам. Ну а Ларошфуко считал, что люди часто пользуются им для свершения глупостей. О чем идет речь?   ( Об уме)

 

 

Приглядывайтесь к облакам,
Прислушивайтесь к птицам,
Притрагивайтесь к родникам –
Ничто не повторится.
За мигом миг, за часом час
Впадайте в изумление.
Все будет так и все не так
Через одно мгновение.
В дорогу ты возьми багаж
Учебник, ручку, карандаш,
Тетрадь и знаний саквояж.

Как охладить воздух на кухне без воды. Как охладить квартиру и комнату с помощью вентилятора. Простая и понятная система


Лето — сезон невыносимой жары, которая способна влиять на наше настроение, производительность, негативно отражаться на здоровье, особенно это касается людей преклонного возраста. В такую пору хочется спрятаться дома, тем более, если в нем есть специальный охлаждающий прибор. Но как же быть тем, у кого нет его, как охладить комнату без кондиционера? Есть множество методов, способных помочь решить вашу проблему. Рассмотрим каждый подробнее.

Открытые окна — один из способов охладить помещение

Окна нараспашку

Все мы любим открывать окна, чтобы свежий воздух поступал в дом, но следует помнить, что при температуре больше 35 градусов — это не самое лучшее решение, поскольку жара как раз через окна и попадет внутрь. Множество людей пытаются немного схитрить и открывают окна только там, где есть тенек. Но, нельзя назвать это правильным решением, так как температура будет абсолютно одинаковой при активном обмене воздуха. Наиболее правильным решением станет небольшое проветривание, которое поможет избавиться от духоты и спертого воздуха.

Проветривание лучше осуществлять в ночное время суток, или же, когда пасмурно, или прохладно. Завершить проветривание лучше до того, как появятся первые лучики солнца.

Еще одним немаловажным нюансом в борьбе с жарой будут зашторенные окна. Так как под воздействием прямых лучиков солнца в помещение попадает около 90% жары. В первую очередь нужно закрыть жалюзи, или зашторить все окна. Занавески из плотного материала отлично справятся с ультрафиолетовыми лучами и помогут сохранить немного прохлады в вашем доме. Еще одним эффективным средством в сохранении прохлады в комнате является светоотражающая пленка. А, если вы заблаговременно подумали о прохладе летом, то на этапе строительства можно установить специальные окна с нанесенным поляризационным покрытием. Они отлично справятся с жарой летом и холодом в зимний период и помогут сохранить в доме подходящую температуру.

Занавески на окнах остановят солнечные лучи

Увлажнение

Влажный воздух прекрасно справляется с повышенной температурой и духотой в доме. Сухость и духота способны вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Для решения этой проблемы можно приобрести специальный прибор для увлажнения воздуха, который будет актуален как летом, так и зимой. В летний период пыль особо подвижна, она может подниматься с нижних поверхностей, полок и мест, где ее трудно достать, даже несмотря на то, что еженедельно осуществляется влажная уборка. Пыль особо опасна, поскольку может вызывать аллергические реакции, поэтому лето — не самая безопасная пора в таком случае.
Для того чтобы немного смягчить воздух и влияние пыли — необходимо выполнять увлажнение. В мире новейших технических разработок существует специальный прибор, способный осуществлять мойку воздуха. Известны две основные функции устройства.

  • Увлажняющая. Осуществляется при помощи ультразвуковой мембраны. Может увлажнять сравнительно большие объемы, но нужно знать, что эффективное увлажнение будет осуществляться только в тех помещениях, где оно необходимо.
  • Очищение воздуха от пыли и различных грибков и бактерий. Летом пыль находится в подвешенном состоянии, постоянно перемещаясь по комнате, поэтому очистка воздуха крайне важна. Процесс очистки происходит при помощи механического и водного фильтров, благодаря которым воздух становится намного чище и влажнее.

А тем, у кого нет возможности приобрести подобное устройство, можно применить более простые методы.

  • Пульверизатор — отличное средство для увлажнения помещения. Можно периодически разбрызгивать воду по дому, за счет чего температура будет снижаться. Но, не следует этим увлекаться, так как при большом количестве воды помещение можно превратить в самую настоящую парилку. Оптимальная периодичность для данной процедуры — примерно раз в час. Можно приобрести автоматический распылитель (увлажнитель), для большей эффективности в контейнер с жидкостью можно добавить лед.
  • Влажные полотенца. Известный старый бабушкин способ. Необходимо замочить несколько полотенец в воде и развесить их по помещению, выглядеть будет не очень эстетично, но понизить температуру уж точно поможет, проверено нашими предками.

Помимо этого, можно и самим периодически принимать прохладный душ, или смачивать голову. Температура в помещении от этого не снизится, но зато ваше самочувствие будет значительно лучше, особенно, когда на улице невыносимо жарко. В качестве еще одного метода можно использовать холодное увлажненное полотенце, положив его себе на шею, что также на какое-то время поможет облегчить состояние.

Влажные полотенца — простейший способ охладиться

Долой бытовые приборы

Бытовые приборы стали неотъемлемой частью жизни, а ведь они тоже выделяют тепло. Особенно ощутимо это в летний период, когда на улице и так жарко, так еще и в доме нечем дышать. Взять обыкновенный холодильник, внутри он охлаждает, а наружу отдает большое количество тепла, которое остается в помещении.

Никто не говорит выключать холодильник, но использование других менее важных приборов можно свести к минимуму. Больше всего данная рекомендация относится к кухне, где температура воздуха обычно несколько выше, нежели в других комнатах.

Готовка в сезон лета тоже влияет на температурный режим в помещении, поскольку горячий воздух достаточно быстро распространяется по всей территории. Поэтому, в процессе приготовления необходимо закрыть плотно двери и открывать окна. Стоит также обратить внимание на полотенцесушители, которые не только выполняют свою основную функцию, но и нагревают воздух. Любой прибор, работающий от электричества, выделает определенное количество тепла, поэтому в жару стоит обратить на это особое внимание.

Ошибочное мнение

Множество людей заблуждаются, когда думают, что вентилятор может охладить воздух, потому как данное устройство наоборот нагревает его. Он только создает ощущение прохлады, создавая дополнительную вентиляцию. Потовые железы в человеческом организме выделяют жидкость (пот), которая испаряется. Этот процесс носит название экзотермический и способствует охлаждению нашего организма. Что же касается вентилятора, то он не охлаждает само помещение, но, если его расположить неподалеку от рабочего места, то он значительно облегчит состояние во время жары. Эффективное использование вентилятора является тогда, когда он расположен по направлению к окну, или двери.
Его задача состоит в перемещении горячей воздушней массы из помещения на улицу. Особенно это нужно для комнат, которые находятся на солнечной стороне и перегреваются. Если влажности слишком много, то это тоже не есть хорошо. Часто люди развешивают по всему дому влажные вещи, занавески и прочее, благодаря чему в комнате становится гораздо прохладнее. Но, не стоит забывать о том, что большое количество влаги в помещении может привести к тяжести и духоте.

Вентилятор не охлаждает воздух, но перемещает его

Когда в доме нет кондиционера, а так хочется прохлады, на помощь придет кондиционер самодельного производства. Для этого нам потребуется:

  • емкость с холодной водой;
  • вентилятор.

Если взять просто вентилятор, то он не осуществит охлаждение воздуха по всей комнате, он лишь создаст приятное ощущение прохлады, усиливая потоки воздуха и способствуя быстрому испарению пота с вашего тела. Но, охлаждаемый аппарат не спасет вас в жаркий летний зной. Для того чтобы усилить эффект, следует поставить перед вентилятором емкость с водой и опустить туда лед. Испарения холодного льда в совокупности с воздухом распространятся по всему помещению, за счет чего температура снизится и воздух станет более влажным.

Если же в вашем доме нет электрического вентилятора, то можно просто взять емкость с водой и льдом и поставить неподалеку. Эффект будет не такой сильный, но вы облегчите себе на какое-то время пребывание в жарком месте.

Самодельный кондиционер охлаждает и увлажняет воздух

В жаркую погоду необходимо пить больше холодной жидкости, это позволит вам охладить организм не снаружи, а изнутри. Не стоит пить слишком быстро, так как можно заболеть, медленно, маленькими порциями. Существует мнение, что горячий чай еще более эффективен, поскольку способствует стимуляции организма к самоохлаждению. Старайтесь носить в помещении более легкую одежду из натуральных материалов, свободную. Отлично подойдут вещи из хлопковой ткани. Если ночью жарко и душно спать, то можно попробовать положить подушку, внутри которой есть гречка. Специалисты говорят, что она гораздо лучше любой другой в жаркий период, так как она не держит тепло.

  • Обратите внимание на поведение ваших домашних любимцев. Когда жарко, они становятся малоподвижными, больше спят, все делают лениво и неспешно. Современный ритм жизни не позволяет нам весь день ничего не делать, но по возможности в летний зной рекомендуется меньше движений, а больше проводить времени в горизонтальном положении.
  • Снять ковровые покрытия. Летом они только будут усугублять ситуацию и набираться пыли.
  • Накрыть мебель с ворсом светлой тканью. Ткань будет отражать тепло, в отличие от мягкой поверхности.
  • Использовать бутылки, внутри которых лед, их можно как положить рядом с кроватью, так и положить в постель заранее, до того, как вы соберетесь спать.
  • Можно посадить деревце с жаркой стороны дома. Деревья — отличное решение в летний период, они могут закрыть помещение от палящего солнца, тем самым сохранив вам частичку прохлады.
  • Стены и крышу дома можно покрасить в белый цвет. Это радикально, но в регионах с жарким климатом пользуется популярностью.

Если ваш дом еще только строится, то лучше заранее предусмотреть все нюансы. Теплоизоляция — отличное решение ваших проблем: летом — прохладно, а зимой тепло.

Помимо этого, обратите внимание на материалы, кирпич — универсальная вещь, подходит для любых температурных режимов. Летом он не накаляется, а в зимний период — сохраняет тепло. Крышу лучше делать из материалов со светоотражающими свойствами.

Кровля темного цвета будет притягивать лучи солнца, в вашем доме летом будет жарко и душно. Подводя итоги, признаем, что без кондиционера реально обойтись даже в самые жаркие деньки лета. Но, для этого придется много всего запомнить и применять на практике. Проще побежать в магазин и купить чудо-технику, которая способна поддерживать прохладу круглосуточно, но не у всех есть такая возможность. Да и кондиционеры не благотворно влияют на здоровье, да и стоят не малых денег. Помимо охлаждения помещения, не забывайте и об охлаждении своего организма: много жидкости, душ, ванны, все это также способствует прохладе и хорошему самочувствию в летний период.

Важно также самому уметь адаптироваться, ведь наши предки жили на этой земле миллионы лет и умели сосуществовать в гармонии с природой. Необходимо поддерживать свою физическую форму, вести активный здоровый образ жизни и тогда вы будете прекрасно переносить как летний зной, так и зимние суровые морозы.

Очень просто настроить климат в квартире, когда есть кондиционер. А если его нет, помогут старые дедовские способы.

1. Увлажняйте

Жаркий воздух – сухой воздух. Жара в квартире гораздо легче переносится, если воздух в ней достаточно влажный. Для этого сгодится увлажнитель воздуха, но мы не ищем простых путей, а конструируем простейший кондиционер из трубы и вентилятора.

Для того чтобы собрать эту штуковину, на строительном рынке нужно купить всего две вещи: вытяжной канальный вентилятор и кусок гофрированной трубы. Главное, чтобы их диаметры совпали. Вентилятор нужно взять производительностью 300 куб. м/ч, он достаточно мощный, но не сильно шумит.

Соединив одно с другим, надо выгнуть трубу таким динозавром, а его внутренность наполнить водой и тряпками. Вода нужна для кондиционирования воздуха, а тряпки увеличивают площадь испарения. Автор изобретения утверждает, что оно способно охладить воздух с 31 до 26 °C! Можно модернизировать модель – насыпать в это чудо льда, воздух охладится ещё больше.

2. Проветрил – закрывай

Не надо открывать форточки на целый день. На улице раскалённый воздух, он точно не добавит прохлады в квартире.

Проветривать стоит только в ночное время, начиная с 22 часов, а утром, часов в 8, закрывайте форточки на весь день.

3. Отразить солнце

Можно купить в хозмаге светоотражающую плёнку и наклеить её на окна. Горячие солнечные лучи не попадут в дом, несколько градусов жары таким образом можно «отразить».

Есть современный метод – тонирование стёкол. Но если мы экономим на кондиционере, то этот способ не для нас.

4. Охлаждает всё на раз способ деда «простынь в таз»

В сети обычно советуют почаще опрыскивать воздух из пульверизатора или делать влажную уборку. Наши деды были изобретательнее. На веревке закреплялась простынь (или другая большая тряпка), а её концы опускались в таз с водой. Вода поднималась по волокнам, а затем испарялась в воздух. Если в схему добавить обычный вентилятор, то производительность «увлажнителя» можно увеличить в несколько раз.

5. Управляй сквозняком

Способ годится для ночного времени суток, так как мы договорились, что днём форточки не открываем.

Если в одной комнате открыть окно и поставить вентилятор таким образом, чтобы воздух выдувался на улицу, а в другой комнате просто открыть форточку, то с улицы в квартиру будет нагнетаться прохлада. Если во второй комнате поставить перед форточкой ещё один вентилятор, но не «на выдув», а «на вдув», то можно устроить здоровый сквозняк. Главное, не простудиться.

6. Ванную нараспашку

Ещё одним источником естественного увлажнения может стать ванна, наполненная водой. Не закрывайте дверь в ванную комнату. И да, если вы пользуетесь полотенцесушителем, который подключён к системе горячего водоснабжения, то самое время выключить его.

7. Откажитесь от пылесборников

Одни говорят, что ковры и разные пледы аккумулируют тепло, другие, что они портят воздух, накапливая пыль, но все сходятся в том, что без «пылесборников» летом в доме становится гораздо комфортнее. Настенные ковры, паласы, гобелены – всё, что можно убрать на время, уберите. Вообще, стоит навести в квартире порядок и избавиться от хлама, воздух сразу станет свежее.

8. Надежный способ воспрепятствовать солнечным лучам — заказать тонировку окон.

Стекла заклеят защитной пленкой, и ты сможешь видеть свой двор в симпатичных синеватых тонах (впрочем, цвет, в котором ты предпочтешь наблюдать соседских старушек, можно выбрать любой). Главное не перестараться, и не сделать тонировку слишком густой: в пасмурную темную погоду твое обиталище будет темным и унылым.

9. Если вышеприведенные советы уже не помогают охладить воздух, пришла пора изготовить самодельный кондиционер.

Замораживаем воду в пластиковых бутылках и ставим их на поднос перед вентилятором. Струю вентилятора можешь направить в ту точку пространства, которая больше всего нуждается в этом. Например, на себя. Изменить направление пора в тот момент, когда ты станешь оглядываться в поисках свитера.

10. Эти же пластиковые бутылки со льдом можно забрасывать себе в постель.

А перед отходом ко сну анти-грелки снова убирать в морозильник. Вместо хлопкового постельного белья выбери шелковое ― шелк имеет свойство слегка холодить кожу.

Читайте:

1.
В том, что твой дом превратился в филиал финской сауны, виноваты прямые солнечные лучи, которые проникают через окна и нагревают воздух. Первым делом зашторь окна или опусти на них жалюзи. Лучше всего в жару живется людям, у которых плотные белые льняные занавески. Белый отражает солнечные лучи, а лен, согласно народным поверьям и продавцам льна, охлаждает воздух.

2.
Другой надежный способ воспрепятствовать солнечным лучам — заказать тонировку окон. Стекла заклеят защитной пленкой, и ты сможешь видеть свой двор в симпатичных синеватых тонах (впрочем, цвет, в котором ты предпочтешь наблюдать соседских старушек, можно выбрать любой). Главное не перестараться, и не сделать тонировку слишком густой: в пасмурную темную погоду твое обиталище будет темным и унылым.

3.
Кому лень возиться с тонировкой, предлагаем повозиться с фольгой и двустронним скотчем. Фольгой обклеивают окна, выходящие на солнечную сторону, создавая себе прекрасный шуршащий тенек. Специалисты советуют клеить скотч не на стекло, а на раму; домработница, моющая твои окна, скажет потом спасибо.

4.
Открытые тобой форточки следует закрыть, чтобы уменьшить подачу теплого воздуха с улицы. Проветривать помещение лучше всего ранним утром, до восхода солнца, либо поздним вечером
. Самые находчивые наверняка оставят окна открытыми на всю ночь.

В жару лучшее равзлечение — влажная уборка

5.
Для сохранения влажности и прохлады рекомендуем украсить свой интерьер мокрыми полотенцами, развешанными то тут, то там. Можно просто намочить шторы и иногда обрызгивать их из пульверизатора водой с освежающими ароматами мяты или цитрусовых (пару капель ароматического масла на бутыль воды). В рамках программы по повышению влажности в доме проси пришедших к тебе девушек ходить по территории исключительно в мокрых майках. И им прохладней, и тебе есть, что осмотреть.

6.
Попроси домработницу приходить почаще (она может и в сухой майке). Дело в том, что в жаркую погоду лучше всего делать влажную уборку каждый день: хотя бы протирать дверные ручки прохладной водой. И заодно попроси ее избавиться от ковров (у тебя же есть ковры? коврик у входной двери не в счет). При температуре выше 25 градусов по дому легче всего ходить, как Лев Толстой, босиком. Ковры испортят все ощущение дивного холодка от ламината.

7.
Ко всему прочему можно приобрести и увлажнитель воздуха, но нужно быть осторожней: при адской жаре твоя финская сауна имеет все шансы превратиться в турецкую. Но если ты правильно затемнил окна, скорее всего, увлажнитель сработает на благо. Не переборщи: сильная темнота и влажность могут вывести в твоем гнезде новые формы жизни, как например, плесневые обои.

8.
Следует убедиться, что в квартире нет сильных источников обогрева воздуха: батареи уже отключили, на кухонной плите не работают сразу 4 конфорки, выдернут из сети ламповый телевизор. Лето ― удачное время, чтобы заменить пещерный компьютер с греющимся системным блоком размером со шкаф на удобный планшет.

9.
Если вышеприведенные советы уже не помогают охладить воздух, пришла пора изготовить самодельный кондиционер. Замораживаем воду в пластиковых бутылках и ставим их на поднос перед вентилятором. Струю вентилятора можешь направить в ту точку пространства, которая больше всего нуждается в этом. Например, на себя. Изменить направление пора в тот момент, когда ты станешь оглядываться в поисках свитера.

10.
Эти же пластиковые бутылки со льдом можно забрасывать себе в постель. А перед отходом ко сну анти-грелки снова убирать в морозильник. Вместо хлопкового постельного белья выбери шелковое ― шелк имеет свойство слегка холодить кожу.

11.
Если ты всерьез озабочен проблемами глобального потепления в твоем доме, посади под окнами раскидистые деревья. Пройдут годы, и на окна ляжет благодатная тень от зеленых насаждений. С той же целью можно развести цветник на балконе. На собрании ТСЖ предложи выкрасить дом в светлые тона. А что ― в жарких арабских странах все так делают.

12.
Наверняка ты помнишь из школьного курса физики, что теплый воздух поднимается кверху. Когда жара возьмет верх, займи нижнюю точку пространства. Приляг на низкий диванчик или вовсе на безковровый пол. Здесь хорошо поразмыслить о превратностях погоды.


Сухой воздух и высокая температура снижают работоспособность, настроение и самочувствие человека. Особенно опасен такой микроклимат для людей с ослабленным иммунитетом и пожилых. Климатическое оборудование способно решить эту проблему, но позволить себе его могут не все из-за высокой стоимости. Однако охладить комнату без кондиционера можно при помощи доступных средств. Они дадут временный эффект, но смогут существенно облегчить жизнь во период невыносимой жары.

Проветриваем комнаты

Летом проветривать помещение после 9 часов утра бесполезно

Во время зноя крайне не рекомендуется открывать нараспашку все окна, особенно если температура воздуха на улице превышает +30 ºС. Даже если в доме нет охлаждающей техники, микроклиматические условия в нем намного комфортнее, чем снаружи. Если во время летней жары открывать окна, помещение нагреется до той же температуры, что и на улице, самочувствие человека при этом будет ухудшаться.

Это же касается окон, которые расположены с теневой стороны. Сделать воздух в доме прохладнее за счет того, что на солнечной стороне все окна закрыты, а в тени открыты, не выйдет, поскольку в любом случае будет происходить обмен воздушных масс, и неважно, с какой стороны они попали в жилище.

Проветривать квартиру нужно ночью или рано утром. Самое прохладное время суток – с 4 до 7 часов.

Убираем прямые солнечные лучи

Подавляющая часть тепла попадает в помещение благодаря прямым солнечным лучам. Для создания благоприятного микроклимата рекомендуется зашторить все окна или опустить жалюзи. Чем плотнее материал штор, тем медленнее нагревается квартира. Конечно, темнота портит настроение, приятнее наслаждаться ярким солнечным светом, но в данном случае придется сделать выбор между комфортом и личными предпочтениями.

Если занавески на окнах прозрачные и тонкие, можно воспользоваться специальной светоотражающей пленкой или фольгой. Их приклеивают к окнам, чтобы прямой свет не попадал в комнату. Фольгу можно наклеить также на стены – она будет отражать тепло и сохранять прохладу продолжительное время.

Справиться с ультрафиолетовым излучением можно при помощи светофильтров.

Альтернатива кондиционеру в квартире – энергоэффективные окна с поляризационным покрытием. Зимой они удерживают тепло, а летом прохладу. Такой вариант подойдет для тех, кто собирается делать капитальный ремонт или менять оконные конструкции.

Регулируем влажность

Схема работы мойки воздуха

Влажность воздуха – существенный фактор, влияющий на микроклимат в доме. Горячий сухой воздух вызывает головокружение, тошноту и повышенную температуру, поэтому разумно установить в помещении увлажнитель. Полностью кондиционер он не заменит, но поможет заметно улучшить самочувствие. Использовать его можно и в осенне-зимний период, поскольку работающие батареи и другие нагревательные элементы осушают воздух. Бытовой увлажнитель обязательно нужно приобрести, если в доме есть дети.

Аллергикам и астматикам влажный воздух принесет пользу, поскольку частички пыли прибиваются к полу. Это поможет избежать обострения болезни. Еще один подходящий для этой цели прибор – мойка воздуха. Она осуществляет следующие функции:

  • увлажняет помещение;
  • очищает от пыли, всевозможных вирусов и грибков;
  • ионизирует воздух;
  • наполняет комнату любым выбранным ароматом.

При покупке увлажняющего или очищающего устройств необходимо так же регулярно делать влажную уборку, мыть полы и ухаживать за мебелью.

Увлажнение и охлаждение дома без кондиционера возможно с помощью подручных средств.

Повесьте в дверном или оконном проеме большую простыню, а концы ее опустите в емкость с водой. Она будет постепенно мокнуть и испаряться, отдавая комнате прохладу. Однако этот способ подойдет только для теневой стороны квартиры. В противном случае под воздействием прямых солнечных лучей простыня высохнет очень быстро. Влажность воздуха будет очень высокой и микроклимат по ощущениям будет напоминать тропики. В результате может затрудниться дыхание. Обильное потоотделение будет очень медленно испаряться из-за высокой влажности.

Охладить помещение в жару без кондиционера поможет обычная холодная вода. Расставьте емкости по комнате, наполните ванну или просто включите ледяную воду. Прохладный воздух из ванной будет распространяться по квартире. Дополнительно можно положить в миски кубики льда и менять их по мере необходимости. Такие способы одновременно помогают увлажнить воздух.

Перед сном оставьте возле кровати миску с холодной водой и салфетки. Если будет слишком жарко, смочите лицо, шею и уши, чтобы стало легче дышать.

Помочь справиться с изнуряющей жарой перед сном поможет холодильник. В начале дня положите в него простыни, наволочки, пододеяльники. Вечером застелите ими постель. Сразу же ложиться на ледяное белье не следует, иначе можно простудиться.

Оптимизируем работу вентилятора

В летний период многие пытаются произвести охлаждение воздуха с помощью вентилятора. Используют его, чтобы в доме стало прохладно и комфортно. Такое ощущение создается из-за постоянного перемещения воздушных масс. Во время этого процесса потовые железы, которые располагаются в коже человека, выделяют пот. Из-за вентиляции он испаряется и человек ощущает прохладу.

Альтернативой кондиционеру вентилятор стать не может, но если поставить его неподалеку от рабочего места или кровати, то переносить жаркий период будет намного проще. Рационально расположить этот прибор возле окна или двери. Актуален этот способ для тех, у кого дом находится на солнечной стороне: горячий воздух будет перемещаться из квартиры на улицу.

Из вентилятора можно создать самодельный охладитель. Наполните пластиковые бутылки или другие емкости водой и положите в морозильную камеру на несколько часов. Когда вода замерзнет, поставьте бутылки напротив вентилятора так, чтобы поток воздуха был направлен именно на них. Через 10-15 минут комната существенно охладится. По мере таяния льда бутылки следует менять.

Выключаем бытовые приборы

Чтобы чувствовать себя дома комфортно, необходимо отключить все приборы, выделяющие тепло, если есть такая возможность. В противном случае и без этого жаркое помещение будет дополнительно нагреваться. Следует отключить батареи и полотенцесушители. Они могут работать от электричества или за счет подачи горячей воды.

Каждый тепловой или нагревательный прибор вырабатывает до 400 Вт тепла. Этого хватит для отопления небольшой ванной, поэтому лучше всего во время жары от них отказаться.

Тепло выделяют и электрические приборы, хоть и в достаточно маленьком количестве. Накаливающиеся лампы рекомендуется заменить на энергосберегающие. Всего 5 обычных ламп могут вырабатывать столько же тепла, сколько один небольшой радиатор. Лампы накаливания доставляют дискомфорт в жару и потребляют много электроэнергии, поэтому их замена станет отличным решением.

Горячий воздух распространяется в доме гораздо быстрее, чем холодный. При длительном приготовлении пищи закрывайте дверь на кухню. Если есть такая возможность, в период аномально высокой температуры не пользуйтесь плитой или чайником, готовьте еду в микроволновке.

Чтобы легче перенести жару, рекомендуется убрать из дома все лишнее: ковры, теплый текстиль, все, что задерживает тепло. Гораздо приятнее и комфортнее летом ходить по линолеуму или паркетному покрытию.

Пейте много жидкости. При этом важно учитывать, что ледяная вода дает обманчивый эффект. Гораздо легче переносить жару, употребляя горячий чай, так как он повышает температуру тела и провоцирует потоотделение.

Следует отказаться от горячих и тяжелых блюд. Отдавайте предпочтение салатам, окрошке, молочным продуктам, фруктам и овощам.

В самый пик жары старайтесь меньше двигаться, чтобы не вырабатывать тепло своим телом. Носите легкую свободную одежду из натуральных тканей. Облегчение принесет прохладная ткань, обернутая вокруг головы, влажные напульсники.

Может ли мобильный кондиционер заменить собой дорогую сплит-систему? Стоит ли его приобретать и как установить, рассказывают пользователи FORUMHOUSE

Комфорт нужен всем. Особенно, когда за окном стоит жара.

В такую погоду невозможно создать оптимальный микроклимат без кондиционера.

Читатели хорошо знают, какими достоинствами обладают современные сплит-системы, состоящие из двух блоков – внутреннего и внешнего.

Однако кондиционеры этого типа – дороги, да и их установка может влететь в копеечку.

Как быть, если нужен кондиционер, а средств на его покупку недостаточно? Забыть о комфорте?

Вовсе нет, выходом может стать установка так называемого мобильного кондиционера.

И хотя это климатическое оборудование имеет ряд недостатков, зачастую оно становится оптимальным выбором для дачников или людей, арендующих съёмные квартиры.

Что такое мобильный кондиционер?

Мобильный кондиционер представляет собой моноблочное устройство, похожее на всем нам хорошо известный оконный кондиционер.

Главное отличие – это вертикальное расположение агрегатов в мобильном кондиционере.

В верхнем отсеке корпуса стоит испаритель и вентиляционная установка, а под ними, в нижнем отсеке – компрессор, конденсатор и отводящий от него тепло вентилятор.

Принцип работы мобильного кондиционера заключается в следующем: воздух, находящийся в комнате, через воздухозаборник закачивается в верхнюю часть корпуса, где он фильтруется, охлаждается и вновь выбрасывается в помещение через отверстия, прикрытые жалюзи.

Воздух охлаждается так: компрессор «сжимает» хладагент и забирает у него тепло, которое хладагент получил от воздуха.

Компрессор также охлаждается воздухом, который, проходя через радиатор конденсатора, нагревается и выбрасывается на улицу по гибкому воздуховоду (похожему на гофрошланг пылесоса) диаметром в 150 мм и длиной 1.5 метра.

Разобравшись в общих принципах работы мобильного кондиционера, можно понять, в чём заключаются его достоинства и недостатки.

Serko
Пользователь FORUMHOUSE

Среди минусов мобильного кондиционера можно выделить:

Повышенный шум при работе, связанный с работой компрессора и вентилятора;
— через неплотности и щели отверстия под шланг может подсасываться уличный воздух;
— меньший КПД, чем у сплит-систем;
— занимает место на полу.

Strekoza
Пользователь FORUMHOUSE

В самую жару лета 2010 года я думала купить мобильный кондиционер, но, взвесив все «за» и «против», отказалась. По моему мнению, он слишком громко работает, шланг, отводящий воздух, во время работы нагревается и, соответственно, повышает температуру в комнате. Для хорошей герметизации шланга придётся бурить отверстие в стене. Да и габариты у мобильного кондиционера немаленькие, так просто в квартире его не спрячешь. А пользоваться им только 3 месяца в году, в самую жару, считаю невыгодным.

Однако есть модели, которые, кроме охлаждения, ещё и отапливают помещение. Такие кондиционеры оснащены нагревательными элементами. Кроме того, более дорогие модели могут работать в режиме теплового насоса, отводя из помещения холодный воздух и замещая его тёплым.

ametistov
Пользователь FORUMHOUSE

Хотя сплит-системы также могут работать на обогрев помещения, при низкой температуре, например -25°С, они уже не работают, а вот мобильный кондиционер, оснащённый простой нагревательной спиралью, справится с поставленной задачей, обогревая комнату в режиме тепловентилятора. Так что мобильный кондиционер может выручить и зимой, и летом.

К плюсам мобильного кондиционера относятся:

  • невысокая стоимость;
  • простая установка – все работы можно сделать самостоятельно;
  • не нужно вести коммуникации через стену и, соответственно, дополнительно оплачивать монтаж кондиционера, как у сплит-системы;
  • фасад дома не портит внешний блок, как у сплит-системы;
  • мобильность – кондиционер можно отвезти на дачу или перемещать на колёсиках по комнатам;
  • мобильные кондиционеры могут фильтровать, осушать воздух, отапливать помещения и работать в режиме вентиляции.

Stranger
Пользователь FORUMHOUSE

Мобильный кондиционер легко и быстро охлаждает комнату 20-40 кв. м до комфортных 20-22°С.

Часто мобильный кондиционер выбирают для сезонной установки на дачу, т.к. его не видно, он не привлечёт внимание воров, которые сразу заметят внешний блок сплит-системы, висящий на стене.

Можно ставить его только летом, когда он действительно необходим. Сплит-система висит на стене круглый год, а внешний блок могут заставить снять. Главный недостаток мобильного кондиционера – высокий шум

И хотя у мобильного кондиционера немало достоинств, одним из его существенных недостатков является наличие конденсата, который необходимо постоянно сливать. Конденсат собирается в специальную ёмкость, расположенную на дне моноблока. Объём ёмкости в среднем составляет 5 литров. Если жидкость вовремя не удалить, то кондиционер отключится.

Swel
Пользователь FORUMHOUSE

У дорогих моделей конденсат откачивают дренажные помпы. Отвод жидкости можно организовать в окно или форточку. Ёмкости, в среднем, хватает часов на 7-9 часов непрерывной работы.

Как выбрать и установить мобильный кондиционер?

Максимальная площадь, которую может обслужить кондиционер, указывается в паспорте изделия. Исходя из практического опыта, можно сказать, что мощность лучше брать с некоторым запасом.

В этом случае кондиционер не будет постоянно работать на максимальном режиме, что продлит срок его службы и уменьшит уровень шума.

Stranger
Пользователь FORUMHOUSE

Лучше выбирать самый мощный мобильный кондиционер. Он быстрее охладит помещение. А шумят они все одинаково сильно.

Кроме этого, нужно запомнить несколько стандартных требований:

  • Выброс горячего воздуха следует производить через специально просверлённое отверстие в стене либо через специально подготовленный оконный проём.
  • Если просто «выбросить» шланг в открытое окно, то вся работа кондиционера, из-за поступающего снаружи воздуха, сведётся на «нет».
  • Нельзя ничем закрывать отверстия воздухозаборника.
  • Включать кондиционер можно через 2 часа после его установки.

Один из самых распространенных вопросов, связанных с установкой мобильного кондиционера – куда и как выводить шланг, отводящий горячий воздух?

Stranger
Пользователь FORUMHOUSE

Я думаю, что лучше всего просверлить отверстие в стене. У некоторых моделей есть переходная планка с круглой трубы на плоскую планку. Планка вставляется в щель приоткрытого окна.

Некоторые производители дополняют комплект мобильного кондиционера специальной оконной заглушкой с вырезанным отверстием под воздуховод.

Leowka
Пользователь FORUMHOUSE

У меня мобильный кондиционер стоит возле двери лоджии. В двери я вырезал отверстие, куда вставил пластиковую дверцу, идущую в комплекте вместе с кондиционером. Сквозняков нет. Кондиционер охлаждает комнату площадью 15 кв. м. За 5 часов работы температура опускается с +35°С до +26°С. Но шумит он при этом сильно, спать невозможно.

Также можно просверлить коронкой отверстие в кирпичной стене и вывести воздуховод через плоскую трубу 200х60 мм.

Serko
Пользователь FORUMHOUSE

Плоская труба хорошо проходит под оконным отливом и немешается.

Интересен способ установки мобильного кондиционера, предложенный форумчанином Михаилом Куприковым

.

Урок физики в 8 классе по теме: «Примеры теплопередачи в природе и технике»

Урок физики в 8 классе по теме:

«Примеры теплопередачи в природе и технике».
Подготовила учитель физики КГУ « Общеобразовательной средней школы №4 г. Балхаша Карагандинской области» Рязанова Наталья Николаевна
Номинация « Предметные разработки»

Тема: Примеры теплопередачи в природе и технике.

Цель: обобщить основные знания по теме «Виды теплопередачи», познакомить восьмиклассников с проявлениями теплопроводности, конвекции, излучения в природе и технике.

Задачи:

1. Продолжить формирование у обучающихся ключевых умений, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности – выделение проблемы, принятие решения, поиска, анализа и обработки информации;

2.Через стратегию « Оставьте последнее слово мне», формировать у учащихся культуру монологической речи, умение слышать и слушать друг друга, выражать собственное мнение.

Ожидаемые результаты:

1. Учащиеся смогут ответить на качественные вопросы.

2. Выполнят мини — лабораторную работу.

3. Ответят на вопросы теста. .
I. Организационный момент

II. Побуждение

III. Постановка проблемы

IV. Реализация цели и задач урока:

1) Игротека логических вопросов;

2) групповых мини — лабораторий

3) тестирование.

V. Оценивание

VI. Занесение оценок в оценочный лист.

VII. Рефлексия.

VIII. Домашнее задание.

Ход урока.
I.Организационный момент

Учитель приветствует учащихся класса, проверяет посещаемость, готовность класса к уроку.
IП.Побуждение.

Учитель: В научном обществе бытует такая поговорка: « Теория без практики мертва». Поэтому каждый человек старается познавать мир на практике, ищет применение своим знаниям, находит причины возникновения неизвестных ему явлений природы, совершает открытия, то есть делает свою жизнь интересной. Сегодня на уроке и мы, пойдем путем исследования. Станем на час учеными, инженерами, следопытами, приоткроем мир неизвестный нам и попытаемся дать ответы на интересующие нас вопросы.

№1

Если деревянный цилиндр, инкрустированный металлом, обернуть листом бумаги и подержать над пламенем спиртовки, то бумага обугливается сначала в местах, не соприкасающихся с металлом. Почему?

Ответ: В тех местах, где бумага, не соприкасается с металлом , она обугливается, потому что тепло идущее от огня нагревает ее. А там, где есть кнопки, все тепло поступает сначала на нагрев металла, так как его теплопроводность больше, чем у бумаги.
Рис.1
№2.

В стакан налит горячий чай. Как осуществляется теплообмен между чаем и стенками стакана? (Производиться демонстрация)

Ответ: Между стенками стакана и чаем происходит процесс теплопередачи, так как увеличивается внутренняя энергия стакана за счет ударов молекул со стороны горячей воды.
№ 3.

Почему в прудах, лунках, озерах лед появляется вначале на поверхности?

Ответ: С водной поверхности прудов, рек, озер происходит круглый год процесс испарения воды. Вследствие этого вода охлаждается, и ее энергия уменьшается, температура падает и на поверхности появляется корка льда.
№4

Почему нагретые детали охлаждаются в воде быстрее, чем на воздухе?

Ответ: В воде конвекция происходит быстрее.
№ 5

Зачем канализационные и водопроводные трубы зарывают в землю на значительную глубину?

Ответ: Под землей есть воздух, а он плохой проводник тепла.

№ 6.

Мальчик сделал термос. Объясните назначение мятой бумаги в крышке ящика, подушек, мятой бумаги, пересыпанной древесными опилками, в нижней части ящика.
Ответ: Все тела: мятая бумага, подушки, древесные опилки — содержат воздух. А у него плохая теплопроводность.

Рис.2
№ 7.

Мальчик зарисовал воробья один раз летом, а другой раз зимой. Какой из рисунков сделан зимой?

Рис.3.

Ответ: Первый рисунок – летом, второй- зимой. У нахохлившегося воробья между перьями собирается много воздуха. Так как воздух плохой проводник тепла, он сохраняет в результате теплопроводности температуру тела птицы, действует как «шуба».

№8.

Сильная струя воздуха, которая идет на вас от настольного вентилятора, создает прохладу.

Учитель: На столе у каждой команды лежат карточки задания, а также приборы и материалы для проведения лабораторного эксперимента. После проведения, которого, выступают спикеры, и объясняют какой вид теплопередачи, они увидели, где его можно применить в быту и технике.
Задание 1.Опыт с медной и железной спицами, на которые наклеены с помощью воска кнопки.

Рис.7

Задание 2.Опыт с водой и льдом, которые нагревают над пламенем спиртовки.

Рис.8.
Задание 3.Опыт с пробиркой и спиртовкой.

Рис.9.

4.Опыт с длинной трубкой , сухим спиртом и спиртовка

Рис.10.

Оценивание 2 этапа работы групп

3) Тестирование

1. В каком чайнике, черном или белом быстрее остынет вода?

А.Белом

В.Черном

2. Какие виды теплопередачи не сопровождаются переносом вещества?

А.Конвекция и теплопроводность

В. Конвекция и излучение

С.Теплопроводность и излучение.

3.Какой из стаканов: а) пустой, в) с ложкой при наливании кипятка с большей вероятностью останется цел

А. В алюминиевую и стеклянную кастрюли одинаковой вместимости налили горячую воду. Какая из кастрюль быстрее нагреется до температуры налитой в нее воды?

А. стеклянной

В алюминиевой

С. В обеих одинаково

Ответы:

1.В, 2.В,3.В,4.А,5.В,6.В,7.В (Оценивание 3 этапа)

IV. Подведение итогов урока.

V. Депроблематизация.

Завершая сегодняшний урок, вернемся к нашей поставленной проблеме.

( Ответы учащихся по группам)

VI.Рефлексия.

Как вы работали?

Какая группа работала лучше всех?

VII. Выставление оценок в оценочные листы.
VIII. Домашнее задание: Домашнее экспериментальное задание «Наблюдение конвекции в жилом помещении», стр.35.
Спасибо всем за участие в уроке!

Компания «РостКлимат» — Статьи

Моноблочные кондиционеры

Самым простым и распространенным устройством кондиционирования воздуха является ближайший родственник бытового холодильника – кондиционер-моноблок. Прибор представляет собой металлический или пластиковый короб, в котором расположены оборудование и система автоматики. Ручки управления вынесены на переднюю панель. Кондиционер состоит из единого блока конденсатора и испарителя. Может быть оконным или мобильным.

Оконные моноблоки

Оконные моноблоки монтируются как в оконном, так и в дверном проемах. Часть забираемого комнатного воздуха (до 10%) они выпускают на улицу, обеспечивая тем самым принудительную вытяжную вентиляцию. Однако уменьшают световую площадь окна и, соответственно, освещенность помещения, требуют переделки проема, да и дребезжание стекол – не слишком приятный фон для жизни. К тому же эти приборы совершенно несовместимы с современными окнами со стеклопакетами.

Оконные модели мощностью от 1,5 до 6 кВт предлагают практически все производители. Наиболее простые могут только охлаждать воздух, более дорогие имеют режим нагрева и пульт дистанционного управления.

Установить оконный кондиционер можно и собственными силами – он готов к работе сразу после подключения к сети. Нужно только правильно рассчитать необходимую мощность.

Простой аппарат на 2 кВт стоит около 0-0, более сложные модели, работающие как тепловой насос, – до 00.

Достоинства: относительно невысокая цена и простота монтажа, не требующего специального инструмента.

Недостатков куда больше. Во-первых, они уменьшают площадь остекления, а следовательно, и освещенность. Во-вторых, наличие оконного кондиционера не позволяет использовать плотные шторы или жалюзи, иначе приятная прохлада будет поддерживаться не в помещении, а в пространстве между окном и шторами. И, наконец, при наличии витражей или стеклопакетов установка оконного кондиционера влетит в такую копеечку, что дешевле купить сплит-систему. Ко всему прочему оконные кондиционеры имеют довольно высокий уровень шума (в 3-8 раз выше, чем у современных сплит-систем).

Мобильные моноблоки

Этот вид моноблока устанавливают в комнате, выводя специальный гофрированный шланг в окно, дверь, форточку или вентиляционную шахту. Мобильный кондиционер забирает из помещения воздух и делит на два потока: горячий и холодный. Горячий удаляется из помещения по гибкому шлангу, а холодный остается в комнате.

Мобильные моноблоки нисколько не уступают оконным, а в некоторых случаях даже превосходят их. Приборы оснащаются программируемым 8- или 24-часовым таймером, с помощью которого задается режим работы кондиционера и пульта ДУ. Иногда мобильные моноблоки комплектуются фильтрами, очищающими воздух от пыли, и встроенными ионизаторами.

Качественные мобильные кондиционеры стоят не менее 0.

Достоинства: прибор можно катать по полу, насколько это позволяет гибкий шланг, переносить в другую комнату или часть дома, вывозить на дачу.

Несколько осложняет пользование прибором необходимость периодически опорожнять емкость с конденсатом, который образуется при охлаждении воздуха.

Это важно! При покупке мобильного кондиционера протестируйте аппарат, установив максимально возможную температуру и включив вентилятор на полную скорость. Поинтересуйтесь объемом конденсатосборника. Если он слишком мал, вам придется каждые два-три часа сливать воду, поскольку при заполнении емкости кондиционер автоматически отключается.

Кондиционеры типа сплит и мультисплит

Сплит-система (разделенный кондиционер) получила название от английского слова split – расщеплять. В этой конструкции конденсатор и испаритель разнесены по разным блокам: внешнему и внутреннему. Внешний с конденсатором, вентилятором и шумным компрессором вывешивается снаружи на стену здания или монтируется на балконе, а внутренний с испарителем, фильтром и собственным вентилятором может быть установлен в любом месте комнаты: под потолком, за фальшпотолком, на стене, на полу.

Блоки соединяются между собой трубопроводами для подачи фреона. Он переносит тепло от внутреннего блока к внешнему, так что температура теплообменника внешнего блока оказывается выше уличной, а внутреннего – ниже комнатной. Вентилятор внутреннего блока обдувает радиатор испарителя, на котором охлаждается воздух, подающийся затем в помещение. Другой вентилятор, смонтированный во внешнем блоке, служит для охлаждения конденсатора, но свежий воздух с улицы при этом не направляется в помещение.

Все современные сплит-системы снабжены пультом дистанционного управления (ДУ) с жидкокристаллическим дисплеем. Возможности пультов управления отличаются друг от друга, но, как правило, все они позволяют:

  1. Задать режим работы кондиционера: обогрев, охлаждение, осушка, вентиляция, а также ночной режим.
  2. Определить фактическую температуру в помещении (в зоне нахождения пульта дистанционного управления) и задать кондиционеру требуемую температуру, которую он должен автоматически поддерживать.
  3. Выбрать режим работы вентилятора.
  4. Настроить таймер, который включит или выключит кондиционер в заданное время. Это позволяет создать комфортные условия в вашей квартире (офисе) еще до того, как вы там появитесь.
  5. Автоматически регулировать положение направляющих шторок и изменять таким образом направление воздушного потока.

Достоинства и недостатки

Кондиционер этого типа охлаждает лишь тот воздух, который находится в комнате. Благодаря конструкции приборы обладают целым рядом достоинств, среди которых высокая эффективность, низкий уровень шума, свобода выбора места расположения и типа внутреннего блока.

Основное преимущество кондиционера сплит-системы – относительная простота конструкции, позволяющая получить достаточно низкую стоимость кондиционера при быстрой и легкой установке.

Недостатком кондиционера сплит-системы (настенного типа) можно считать невозможность подачи в помещение свежего воздуха. Только модели большой мощности позволяют организовать подмес свежего воздуха.

Основные нарекания в адрес сплит-систем вызваны тем, что внешний блок, который непременно должен обдуваться уличным воздухом, чаще всего крепится к стене дома и портит его внешний вид.

Еще один существенный недостаток: поскольку свежий воздух не поступает в помещение, концентрация вредных веществ в нем возрастает. Комнату приходится периодически как-то вентилировать. С другой стороны, такой режим работы наиболее экономичен (кондиционер не охлаждает улицу).

Это важно! В квартирах чаще всего устанавливают настенные внутренние блоки. С помощью подвижных жалюзи настенного блока можно менять направление потока воздуха. Но мощность настенных блоков специально ограничена – иначе сильная струя холодного воздуха будет просто сдувать все на своем пути.

Мультисплит-системы

В таких системах к одному наружному блоку подключено от двух до пяти внутренних, для каждого предусмотрен индивидуальный пульт ДУ. В зависимости от выбранного режима работы приборы способны охлаждать, обогревать или одновременно охлаждать и нагревать воздух в разных комнатах. Кроме того, мультисплит-системы оснащены встроенными фильтрами, некоторые имеют режим осушения. Большинство кондиционеров оснащено внутренними блоками настенного типа, хотя встречаются и модели с канальными блоками. Компрессоры наружного блока часто имеют инверторное управление, которое обеспечивает повышенный комфорт и энергосбережение.

Мультисплит-системы выпускают практически все ведущие производители климатического оборудования. Вопреки распространенному мнению, замена нескольких сплит-систем на одну мультисплит-систему не приводит к выигрышу в цене, поскольку стоимость оборудования примерно такая же, а трудоемкость и стоимость монтажа в 1,5-2 раза выше из-за более длинных коммуникаций. Кроме этого, при выходе из строя внешнего блока мультисплит-системы перестают работать все внутренние блоки, с этой точки зрения надежность нескольких сплит-систем выше.

Одним из преимуществ сплит и мультисплит-систем является большой выбор различных типов внутренних блоков. Среди них выделяют следующие модификации: настенный кондиционер, канальный кондиционер, кассетный кондиционер, потолочный кондиционер и колонный кондиционер.

Это важно! Благодаря автоматическим жалюзи, которыми оснащены практически все современные сплит-системы, воздушный поток не только равномерно распределяется в помещении, но и направляется в ту сторону, в какую пожелает хозяин кондиционера.

Напольно-потолочные сплит-системы

Кондиционирование больших помещений без подвесных потолков требует оборудования с большой производительностью (от 10 кВт). К таким относятся напольно-потолочные системы, которые крепятся на потолке или на стене ближе к полу.

При этом поток воздуха в первом случае направляется горизонтально вдоль потолка, во втором – вверх. Подобная конструкция позволяет равномернее распределять охлажденный воздух по помещению и избегать попадания прямого потока на людей. Кондиционеры этого типа применяются для охлаждения помещений сложной формы. Стоимость такого оборудования для бытовых нужд от $ 1500 до 00.

Это важно! Существуют модели потолочных кондиционеров, распределяющие охлажденный воздух сразу по четырем направлениям, причем сила потока регулируется отдельно по каждому из направлений.

Канальные сплит-системы

Если вам необходимо одновременно охладить несколько помещений, то специалисты рекомендуют канальный кондиционер. Он устанавливается за подвесным или подшивным потолком, который полностью скрывает внутренний блок. Распределение охлажденного воздуха осуществляется по системе теплоизолированных воздуховодов, которые также размещаются в межпотолочном пространстве. Мощность этих кондиционеров составляет 12-25 кВт, что достаточно для охлаждения небольшого офиса или 4-5-комнатной квартиры.

Принципиальное отличие канального кондиционера – возможность подачи свежего воздуха в объемах, необходимых для полноценной вентиляции помещений. Таким образом, использование одного канального кондиционера позволяет решить задачи как вентиляции, так и кондиционирования целого офиса, квартиры или коттеджа. Нужно только позаботиться о правильном расчете воздухообмена, подборе кондиционера по мощности охлаждения и статическому давлению, предусмотреть установку электрического или водяного калорифера для подогрева наружного воздуха в зимнее время.

Канальные системы выпускают практически все производители, стоят они от 00.

Это важно! Инверторная сплит-система оснащена электронной схемой, которая позволяет управлять частотой вращения компрессора. Вместо постоянных включений кондиционер плавно на малых оборотах поддерживает нужную температуру. Таким образом инвертор экономит электроэнергию и увеличивает срок службы кондиционера.

Инверторный кондиционер

Помимо мощности, функциональных возможностей и дизайна потребителей интересует возможность экономии электроэнергии при использовании кондиционера. С этой точки зрения наиболее экономичны и долговечны сплит-системы с инверторным управлением компрессора, которые быстро подогревают или охлаждают воздух и очень точно поддерживают заданную температуру. Некоторые модели способны эффективно работать в режиме обогрева воздуха и при -20°С. Кондиционеры с инверторным управлением стоят примерно на 0 дороже «неэкономных» систем.

Кассетные сплит-системы

Устанавливаются над подвесным потолком. Современные кассетные блоки имеют чрезвычайно малую высоту и направляют поток подготовленного воздуха в двух или четырех направлениях. В отличие от канального кондиционера кассетник распределяет охлажденный воздух через нижнюю часть блока. Соответственно, нижняя часть такого кондиционера имеет размер стандартной потолочной плитки 600×600 мм, а при большой мощности вдвое больше — 1200×600 мм и закрывается декоративной решеткой с распределительными жалюзи.

Преимущество кассетного кондиционирования – равномерное распределение воздушного потока в четырех направлениях.

Основное достоинство кассетного кондиционера – незаметность, поскольку видна только декоративная решетка. Еще одно его преимущество – равномерное распределение воздушного потока по четырем направлениям, что позволяет использовать всего один кассетный кондиционер для охлаждения большого помещения (при использовании настенных сплит-систем для достижения аналогичного эффекта пришлось бы использовать 2-3 кондиционера меньшей мощности).

Стоимость кассетника мощностью 2,5 кВт.

Колонный кондиционер

Используется там, где требуется большая холодопроизводительность, нет жестких требований к дизайну помещения или нежелательно трогать стены и потолок – театры, музеи, холлы, рестораны. Эти кондиционеры по габаритам напоминают холодильник, имеют большой вес и устанавливаются на полу. Колонные кондиционеры требуют сравнительно большой площади для размещения, поскольку создают сильный поток охлажденного воздуха и не позволяют находиться в непосредственной близости от кондиционера.

Прецизионные кондиционеры являются разновидностью колонных кондиционеров. Они используются в компьютерных залах, АТС, то есть там, где много дорогой электроники. Эти надежные кондиционеры могут поддерживать с высокой точностью не только заданную температуру (± 1°С), но и влажность воздуха (±2°С). Прецизионные кондиционеры круглый год обеспечивают оптимальную температуру, влажность, чистоту и подвижность воздуха. Другая отличительная черта – возможность работы в широком температурном диапазоне наружного воздуха (нижняя граница – до минус 35°С).

VRF-системы

Климатическая техника с переменным расходом холодильного агента (Variable Refrigerant Flow) состоит из нескольких внутренних и наружных блоков, где расположено основное машинное оборудование. Внутренние блоки, которые охлаждают, подогревают, очищают от пыли и распределяют по помещению подготовленный воздух, соединены с наружным двумя или тремя трубами, по которым циркулирует фреон, и управляющими коммуникациями. Работой кондиционера управляет встроенная многофункциональная система автоматики. В комплект также может входить приточная вентиляционная установка, обеспечивающая подачу свежего воздуха в помещения.

VRF-кондиционеры положили начало новому направлению в развитии систем центрального кондиционирования. Удобство эксплуатации состоит в том, что длина межблочных трубопроводов и коммуникаций достигает 100 метров, а внутренние блоки могут располагаться друг от друга с перепадом высоты до 50 метров. Поэтому наружный блок можно установить в подвале, на крыше, техническом балконе, чердаке без ущерба для производительности оборудования и внешнего вида здания.

Внутренние устройства могут быть самых различных типов: настенными, кассетными, канальными, напольными, потолочными, колонными.

Наиболее современные разработки позволяют использовать в рамках одной системы до 30-32 внутренних и 3-4 внешних блоков.

Главное достоинство такой системы – энергосбережение. Каждый внутренний блок VRF-кондиционера сопряжен с электронным терморегулирующим вентилем. Это устройство изменяет объем хладагента, поступающего из общей трассы в испаритель внутреннего блока в зависимости от тепловой нагрузки, то есть от потребности в холоде или тепле.

Существенная экономия электроэнергии достигается и за счет способности систем типа VRF снижать производительность наружного блока при уменьшении тепловой нагрузки в помещении. Так, при работе на одно помещение из десяти система потребляет только 10% электроэнергии от полной мощности.

Потребление энергии также снижается в результате совместной работы VRF и приточно-вытяжной вентиляционной установки. В ней, как правило, есть пластинчатый рекуператор или роторный теплоутилизатор, которые охлаждают подаваемый в помещение наружный воздух летом, подогревают его в холодное время года, а также оптимизируют влажность за счет тепла, холода и влажности воздуха, покидающего кондиционируемые комнаты.

Стоимость базового комплекта оборудования VRF для квартиры, состоящего из наружных и внутренних блоков с пультами ДУ, колеблется от 000 до 000. Монтаж обойдется еще в 15-25% от цены основного оборудования.

Это важно! Благодаря системам VRF можно снизить энергопотребление на 50% по сравнению с расходом электроэнергии обычными бытовыми кондиционерами.

Чиллеры и фенкойлы

Одной из разновидностей VRF-систем является фенкойловая. Она обладает всеми достоинствами центральных систем кондиционирования, а также низкой инерционностью и гибкостью конфигурации. С ее помощью можно кондиционировать воздух в здании с любым количеством комнат.

В переводе с английского chiller – это холодильная машина, a fancoil состоит из двух слов: fan – вентилятор и coil – теплообменник, что вместе можно перевести как обдуваемый вентилятором теплообменник с водой.

Главными частями чиллера являются испаритель, конденсатор и компрессор, соединенные трубопроводом с фреоном. Вещество переходит в газообразное состояние, отбирая тепло у омывающей испаритель воды. При этом ее удается охладить до 5-7°С. В конденсаторе, наоборот, пары хладагента превращаются в жидкость с выделением тепла, так что конденсатор необходимо охлаждать. Поэтому чиллер выносят на улицу или располагают в помещении, откуда необходим отвод тепла.

Чиллер и фенкойлы соединяются трубопроводом, по которому в качестве теплоносителя течет обычная вода. Чиллер охлаждает воду, затем она поступает в фенкойлы, расположенные в комнатах.

Это важно! Монтаж и наладка системы «чиллер – фенкойлы– индивидуальный тепловой пункт» обойдется заказчику приблизительно в 25-30% от стоимости оборудования, а упрощенного варианта – в 20-25%.

Возможности системы

Как и сплит-система, чиллер с фенкойлами могут работать в 2 режимах: только охлаждение, охлаждение плюс нагрев (в этом случае чиллер называют реверсивным, а режим – режимом теплового насоса). При работе в первом режиме вода сначала охлаждается с помощью испарителя до 5-7°С, после чего поступает в фенкойл, где охлаждает подаваемый вентилятором воздух. В режиме теплового насоса воду направляют на конденсатор, где она, отбирая у него тепло, нагревается до температуры 45-55°С и по трубопроводу подается в фенкойл, через который нагревает воздух в помещении.

Контуры тепла и холода

Трубопровод для циркуляции воды может быть одноконтурным, то есть представлять собой один замкнутый контур труб, а может быть и двухконтурным. Если у вас использована одноконтурная схема и стоит реверсивный чиллер, это позволяет охлаждать помещения летом и обогревать в межсезонье. Но на зиму трубопровод придется отключить от чиллера. Причем горячую воду с температурой 80-90°С в фенкойлы можно подавать от котла. В таком случае фенкойл превращается в радиатор водяного отопления. Но чтобы прибор успешно справлялся с новыми функциями, по исполнению он должен быть напольным и располагаться под окном. Так удастся равномернее и без сквозняков прогревать комнату. Перед каждым фенкойлом устанавливают трехходовой клапан, автоматически пускающий воду мимо при выключенном вентиляторе. Но главный недостаток одноконтурных схем – все помещения обслуживаются в одном режиме: охлаждения или нагрева.

При двухконтурном трубопроводе все иначе. По одному контуру пускают холодную воду от чиллера, а по другому – горячую от котла. Естественно, в каждом контуре должен быть установлен свой насос. В фенкойл конкретного помещения подают либо ту, либо другую воду и тем самым охлаждают или обогревают комнату независимо от других.

Плюсы и минусы системы

Система «чиллер – фенкойл» позволяет экономить на хладагенте. При холодопроизводительности этого оборудования 19 кВт масса фреона составляет всего лишь 5,4 кг (в сплит-системе – около 14 кг). При цене 1 кг наиболее экологически безопасного хладагентаR410 6 экономия при заправке фреоном будет около 0.

Хотя, с другой стороны, использование для создания домашнего климата дополнительного теплоносителя (воды) на 50-70% повышает текущий расход электроэнергии посравнению с фреоновой системой.

Между подающей и возвратной ветвями трубопровода параллельно подключают несколько фенкойлов – обычно по одному в каждом помещении. Температуру воздуха изменяют путем увеличения или уменьшения расхода поступающей от чиллера (или котла) воды. А вентилятор интенсивно перемешивает слои воздуха и выравнивает температуру в помещении. Но поскольку эффективность передачи тепла в 1,2 раза, а перепад температур воздуха и воды в 1,3 раза меньше по сравнению с фреоновой системой, то производительность фенкойла почти на 50% ниже производительности внутреннегоблока аналогичной по размеру сплит-системы.

Другим недостатком является наличие в системе двух баков: накопительного и расширительного. Первый нужен для улучшения работы чиллера при неполной загрузке (например, в случае отключения ряда фенкойлов), второй – для компенсации увеличения объема воды при большой разнице ее температур в подающей и возвратной ветвях (скажем, в очень жаркую погоду). Дополнительный объем воды в накопительном баке замедляет выход системы на тепловой режим. Иными словами, при желании охладить или нагреть воздух в помещении ждать придется дольше, чем в случае со сплит-системой.

Немало хлопот может доставить эстетическое несовершенство аппаратуры, в частности большое количество труб: при использовании двухконтурного трубопровода к каждому фенкойлу подключают 5 штук (по две на холодную и горячую воду плюс еще одна для дренажа накапливающегося конденсата). Правда, их укладка в стены полностью снимет проблему. Да и сами трубы могут быть не медными, как в случае с фреоновой системой, а металлопластиковыми или стальными.

Теперь о достоинствах:

  1. К одному чиллеру можно подключить больше фенкойлов, чем внутренних блоков к одному наружному блоку сплит-системы при одинаковой холодопроизводительности.
  2. Между чиллером и фенкойлами допустимо любое расстояние – лишь бы хватило мощности насоса да был хорошо изолирован трубопровод (чтобы вода не успела нагреться или охладиться на пути к фенкойлу).
  3. Регулировать тепловой режим можно как изменением температуры воды в чиллере, так и изменением скорости теплопередачи в фенкойле, причем при необходимости каждый фенкойл в любой момент легко выключить.
  4. Подсоединение к котлу контура трубопровода позволяет отказаться от батарей водяного отопления и использовать вместо них фенкойлы (имеющие примерно такую же теплоотдачу).

Источник

Физические парадоксы и вопросы. DjVu

      От авторов

      Эта книга содержит занимательные вопросы из разных разделов физики. Большинство вопросов сформулировано в виде физических парадоксов: авторы умышленно допускают ошибку в рассуждении либо формулируют то или другое физическое положение недостаточно полно, поэтому в итоге получается нелепый результат, явно противоречащий общеизвестным физическим законам и эксперименту. Читателю предлагается найти ошибку и этим опровергнуть неправильный результат.

      Такая форма изложения, как нам кажется, будет полезна для читателя, так как она дает возможность, отыскав ошибку, глубже понять смысл уже известных законов, теорий и практических приложений.

      При подготовке рукописи авторы отобрали и обработали физические опыты, задачи и вопросы, часть которых была в свое время опубликована в отечественной и зарубежной занимательной литературе по физике, а также использовали матери-

      алы методических статей из различных периодических изданий.

      Предыдущие издания встречены читателями с интересом. Книга переиздана в Народной Республике Болгарии, Германской Демократической Республике и Японии. Ее успех стимулировал дальнейшую работу авторов по составлению новых парадоксов и софизмов, итогом которой явилось настоящее третье издание.

      Пособие предназначено не только для школьников, интересующихся физикой, желающих расширить свои познания в области применения основных физических законов, изучаемых в школе, но и для учащихся техникумов и ПТУ. Учитель физики сможет найти здесь полезный материал для примеров, иллюстрирующих физические законы, и для вечеров занимательной физики.

      Все замечания, имеющие целью улучшить качество книги, просим направлять по адресу: 220600 Минск, Парковая магистраль, 11, издательство «Народная асвета», редакция физики и математики.

     

      Механика

      1. Кинематика

      1. «Если тело находится в движении, — рассуждал философ Зенон Элейский, — то оно должно двигаться или там, где оно есть, или там, где его нет; но тело не может двигаться ни там, где оно есть, ни там, где его нет: следовательно, движение невозможно!»

      Какую логическую ошибку допускал при этом Зенон?

      2. На стадионе «Динамо» состоялось соревнование по бегу. Один спортсмен на заданной дистанции достиг скорости 9 м/с. С какой скоростью он выбрасывал ступню каждой ноги?

      5. Пусть в Киеве установлен всесоюзный рекорд в метании диска. Он составляет 57 м 92 см. Очевидно, чтобы побить этот рекорд в Минске, нужно при всех прочих равных условиях метнуть диск хотя бы на 1 см дальше. Однако при правильной оценке результата оказывается, что минский спортсмен может оказаться рекордсменом и в том случае, если он метнет диск на несколько сантиметров ближе киевлянина. В чем дело?

      6. Известно, что если тело движется под действием ветра, то скорость его движения равна скорости ветра.

      Заставим платформу, поставленную на полозья и снабженную парусом (такую конструкцию называют буером), двигаться под действием ветра по горизонтальной поверхности льда. Оказывается при этом скорость буера может превысить скорость ветра в 2 — 3 раза. В чем же здесь дело?

      7. Какая стрелка движется быстрее: секундная на ручных часах или минутная на башенных?

      8. Трактор тянет прицеп с определенной скоростью. Так как колеса прицепа свободно катятся по земле без скольжения, то его скорость равна скорости трактора и соответственно линейной скорости обода колеса, Частич-

      ки грязи, которые отлетают от верхней точки заднего колеса, не могут иметь скорость больше, чем скорость колеса. Они не могут забрызгать переднюю часть прицепа. На самом деле это не так. Почему?

      9. В движущемся поезде все точки каждого вагона, казалось бы, должны двигаться по направлению движения поезда. Однако в вагоне существуют точки, которые в каждый момент времени по отношению к полотну дороги движутся в сторону, противоположную движению поезда. Где находятся эти точки?

      10. Вырежем из плотной бумаги круг и тушью проведем через его центр жирную полосу. В центре сделаем отверстие и наденем круг на диск проигрывателя, как надевают пластинку. При вращении диска создается впечатление, что он вращается рывками. Если же смотреть на диск строго сверху, то он вращается равномерно. То же самое происходит и с патефонной пластинкой. В чем здесь дело? Ведь скорость вращения диска постоянна.

      11. Предположим, что точка А (рис. 2) движется равномерно по радиусу круга в направлении от центра, а сам круг в это время равномерно вращается против часовой стрелки. В каждый момент времени скорость сложного движения будет слагаться из скорости v, направленной по радиусу, и перпендикулярной к ней линейной скорости Г. Оба движения равномерные. Угол между скоростями всегда прямой. Значит, результирующая скорость является постоянной величиной и это движение не может происходить по спирали, как это имеет место в действительности. В чем ошибка?

      12. 4 января 1959 г. в 5 ч 55 мин по московскому времени первая советская космическая ракета, пройдя 370 тыс. км, пересекла орбиту Луны и вышла в межпланетное пространство. Скорость ее в этот момент была 2,2 км/с. Через два с лишним месяца, пройдя 900 млн. км, ракета пересекла земную орбиту и вышла в пространство между Землей и Марсом, превратившись в искусственную планету, вращающуюся вокруг Солнца со скоростью 32 км/с. Откуда взялась добавочная скорость ракеты?

     

      2. Динамика

      13. В вагоне поезда на столике около окна лежит уровень. Один из пассажиров наблюдает за поведением пузырька воздуха в трубке уровня. Во время стоянки поезда пузырек воздуха был посередине стеклянной трубки. Поезд тронулся, и пузырек переместился вправо. Когда поезд подходил к следующей станции и начал тормозить, пассажир увидел, что пузырек метнулся влево.

      Куда повернул поезд: влево или вправо относительно стоящего у столика пассажира?

      14. Для того чтобы попасть на работу и возвратиться с работы, инженер пользуется пригородным поездом и автобусом.

      Выйдя из дому, инженер через несколько минут едет. Дорога поворачивает вправо, и он для сохранения равновесия заранее наклоняется вправо, поворот влево, и он заранее наклоняется влево. Через несколько минут инженер выходит, затем снова едет. Поворот вправо, и он заранее наклоняется влево. Поворот влево, и он заранее наклоняется вправо. Где живет инженер — в городе или на даче?

      15. При повороте автобуса пассажиры отклоняются в сторону, противоположную направлению поворота. Поворот самолета совсем не ощущается его пассажирами. Объясните, почему так происходит?

      16. Метеорит сгорает в атмосфере, не достигая поверхности Земли. Что происходит при этом с его импульсом?

      17. Когда шофер нажимает тормозную педаль, колодки тормозов прижимаются к колесам и замедляют их вращение. Но силы взаимодействия колес и тормозных колодок являются внутренними и, следовательно, не могут уменьшить скорость автомобиля. Почему же автомобиль останавливается?

      18. Хорошо известно, что на гладкой поверхности легче поскользнуться и упасть, чем на шероховатой, так как неровности увеличивают трение. Почему же тогда шероховатый лед более скользок, чем гладкий?

      19. Ускорение движущегося тела прямо пропорционально силе, действующей на тело, и обратно пропорционально его массе. Почему же, несмотря на то что сила тяги тепловоза постоянна и не равна нулю, масса поезда тоже постоянна, ускорение поезда на горизонтальном участке пути может быть равно нулю?

      20. Закон независимости действия сил заключается в следующем: если на тело одновременно действует несколько сил, то движение, производимое каждой из сил, совершенно такое же, какое получилось бы, если бы эта сила действовала одна.

      Действие любого числа сил можно всегда заменить действием одной равнодействующей, складывая попарно действующие силы по правилу параллелограмма. Однако может быть так, что тело не сдвинется с места, если его тянуть двумя силами по 10 Н каждая, и сдвинется, если его тянуть силой 20 Н. Значит, две силы по 10 Н, действуя в отдельности, не вызывают никакого движения, а, действуя вместе, вызывают заметное движение. Как же это согласуется с законом независимости действия сил?

      24. Действие силы на тело не зависит от того, находится ли оно в покое или в движении. Камень, свободно падающий вертикально вниз с вершины мачты стоящего корабля, должен упасть по вертикали к основанию мачты. Следовательно, на равномерно и прямолинейно движущемся корабле камень должен был бы упасть не к основанию мачты, как это имеет место в действительности, а позади мачты на расстоянии, которое корабль успел пройти за время падения камня. Почему?

      25. Внутренние силы не могут переместить центр тяжести системы. Почему же летит ракета, ведь ее движут внутренние силы?

      26. Взрослый человек может растянуть динамометр с силой 100 Н, ребенок — с силой 30 Н. Каково будет показание динамометра, если они будут растягивать его в разные стороны? Вероятно, динамометр покажет 70 Н. Так ли это?

      27. Можно ли с помощью пружинных весов, рассчитанных на 200 Н, взвесить чемодан весом 300 Н? Как это сделать?

      28. Если тело весом Р давит на чашку весов сверху вниз, то чашка весов, в силу третьего закона Ньютона, давит на него снизу вверх с той же силой Я, а две равные и противоположно направленные силы, по-видимому, должны уравновешиваться, и каким бы ни был вес тела, стрелка весов останется в равновесии. Так ли это?

      29. Станем на пружинные весы, стрелка весов покажет некоторый вес. Быстро поднимем руки вверх, затем резко опустим их вниз. Очевидно, от этого вес тела не изменится. Стрелка весов, однако, показывает обратное: в первом случае — увеличение, во втором — уменьшение веса (рис. 4). Объясните это явление.

      30. Если на движущемся по круговой орбите спутнике в сосуд с водой опустить железную гайку, то утонет ли она?

      31. Как происходило бы движение нашей Земли, если бы вдруг исчезло притяжение Солнца? Сохранилось бы ее вращение вокруг оси или нет?

      32. Когда больше весит килограммовая гиря — зимой или летом?

      33. Известно, что сила, с которой тела притягиваются Землей, убывает по мере увеличения расстояния от земной поверхности.

      Следовательно, при приближении килограммовой гири к центру нашей планеты, вес ее, по-видимому, должен возрастать, а в центре Земли стать равным бесконечности. На самом деле с углублением в землю тела уменьшаются в весе. Почему?

      34. Известно, что при падении тела скорость его все время возрастает. Можно ли это объяснить таким образом: по мере падения тело все больше и больше приближается к земле, а чем меньше расстояние между телами, тем притяжение сильнее, вместе с силой притяжения возрастает и скорость тела. Если нельзя, то почему?

      35. В XVII в. в одной из книг была напечатана такая задача. Вокруг Земли построили мост, совершенно однородный по материалу на всем протяжении, равный по весу в любой части. Затем из-под моста удалили все опоры. Что произойдет при этом? Обрушится ли мост? Можно ли будет воспользоваться им для практических целей?

      36. Многие небесные тела по массе больше земных во много раз. Но расстояния между ними также больше расстояний между земными предметами в огромное число раз. А так как все тела притягиваются друг к другу с силой, прямо пропорциональной произведению их масс и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними, то странно, почему мы не замечаем притяжения между земными предметами в огромное число раз. А так как все тела притягиваются друг к другу с силой, прямо пропорциональной произведению их масс и обратно про-

      порциональной квадрату расстояния между ними, то почему мы не замечаем притяжения между земными предметами, в то время как оно является главной причиной, определяющей характер движения небесных тел.

      37. Известно, что для полета на Луну космический корабль должен получить вторую космическую скорость. Значит, невозможно достичь Луны на корабле, имеющем меньшую скорость. Оказывается, теоретически это можно сделать в ракете, имеющей скорость автомашины. Как же это понимать?

      41. Как известно, силой, движущей поезд, является сила трения колес тепловоза о рельсы, а сила трения

      между рельсами и колесами вагонов является тормозящей. Но колеса тепловоза и вагонов сделаны из одного и того же материала, а вес вагонов гораздо больше веса паровоза. Почему же тепловоз в состоянии двигать состав?

      42. Все тела вследствие их притяжения к Земле падают на нее. Облака состоят из мелких капелек воды. Значит, облака должны падать на Землю. Однако никто не наблюдал, чтобы облако когда-нибудь достигло Земли. Как объяснить этот парадокс?

      43. Река, казалось бы, должна нести все свободно плывущие по ней предметы с одинаковой скоростью, с той, с которой она сама течет. Однако в действительности скорость плывущего тела тем больше, чем тяжелее оно. Значит, скорость тяжело нагруженного плота может превышать скорость реки. Откуда же возникает сила, сообщающая плоту эту дополнительную скорость?

      44. Утка при ходьбе переваливается с боку на бок, а курица нет. Почему?

      45. Двое качелей подвешены на одной веревке, переброшенной через свободно вращающиеся блоки (рис. 6), Если на качели посадить двух мальчиков одинакового веса и один из них будет сидеть неподвижно, а другой раскачиваться, то качели первого должны остаться на одном и том же уровне, так как на обе веревки действу» ют одинаковые силы. Так ли это?

      46. Если чашечные весы имеют неравные плечи, то они не могут быть в равновесии. Но ведь их можно уравновесить, положив на одну из чашек небольшой грузик, Почему же и теперь нельзя взвешивать на таких весах обычным способом?

      48. По горизонтальной плоскости катится колесо со скоростью V. Сила трения направлена влево (рис. 8), поэтому скорость колеса будет уменьшаться. Но ведь момент этой силы относительно центра О направлен по часовой стрелке, и, следовательно, скорость вращения колеса должна увеличиваться. В чем же здесь дело?

      49. На рисунке 9 показан дятел, сидящий на стволе дерева. Вес его разлагается на две составляющие Fx и F2. Составляющая Fx уравновешивается реакцией дерева на хвост птицы. Составляющая F2 стремится опрокинуть птицу. Почему же дятел под действием этой составляющей не падает вниз, а без особого труда удерживается на стволе дерева?

      50. При вращении центробежной машины, на которой укреплена подставка с отвесами, все шарики отклоняются на различные углы тем большие, чем больше расстояние соответствующего отвеса от оси вращения (рис. 10)

      Первый отвес находится на оси вращения диска, поэтому на него при вращении подставки не будет действовать центробежная сила инерции и он останется не-отклоненным. На остальные шарики будет действовать центробежная сила инерции, пропорциональная расстоянию от оси вращения соответствующего отвеса.

      Таким же образом можно объяснить и следующий факт: если укрепить свечу в стеклянном цилиндре на подставке центробежной машины (рис. И), то при вращении диска пламя свечи, очевидно, должно было бы отклониться на соответствующий угол тем больший, чем дальше находится свеча от оси вращения, однако это не подтверждается опытом. Где же ошибка?

      54. Барон Мюнхаузен рассказывал про следующий случай, который произошел с ним. Он разбежался, чтобы прыгнуть через болото. Во время прыжка заметил, что не допрыгнет до противоположного берега. Тогда в воздухе он повернул обратно на берег, с которого прыгал. Могло ли это произойти?

     

      3. Равновесие сил

      55. Все тела падают вниз. Если тело заставить скатываться с наклонной плоскости, то оно также покатится вниз. Однако, оказывается, можно заставить тело катиться по наклонной плоскости вверх. Склеим из картона кольцо, внутрь которого приклеим тяжелый шарик, а из линейки сделаем наклонную плоскость, положив один ее конец на книгу. Если теперь поставить кольцо так, чтобы шарик приходился немного впереди точки опоры, то кольцо покатится вверх по уклону. В чем дело?

      56. Буксировка корабля во время волнения моря — очень сложное дело. Отбросит волной судно, туго натянет трос, и он может лопнуть. Чтобы этого не случилось, на трос вешают груз (рис. 13): якоря, тяжелые металлические болванки и т. п. Под действием груза натяжение троса, наверное, возрастет. В действительности груз уменьшает натяжение. Почему?

      57. Известно, что сила, приложенная к длинному плечу рычага, уравновешивает собой большую силу, действующую на короткое плечо. Тогда в обычных равноплечных весах можно положить гири поближе к внутреннему краю чашки, а взвешиваемое тело к наружному. Весы станут неравноплечными, так как мы укоротили то плечо, на которое действуют гири, и удлинили то плечо, на которое действует тело. Следовательно, окажется, что тело весит меньше, чем гири на другой чашке весов. Правильно ли такое рассуждение?

      58. Тяжелый шарик находится в равновесии на горизонтальном полу, одновременно касаясь стены, наклоненной к полу под тупым углом. Но, как видно из рисунка 14, сила тяжести, если ее разложить по правилу параллелограмма, должна дать составляющую F, приводящую шарик в движение. Действительно, согласно третьему закону Ньютона составляющая Q равна по величине и противоположна по направлению реакции стенки N. Следо-

      вательно, на тяжелый шарик будет действовать только сила F, которая должна была бы привести его в движение по направлению действия этой силы. Однако шарик находится в покое. В чем здесь дело?

     

      4. Гидро- и аэростатика

      59. Имеются два сосуда одинакового объема, но разной формы (рис. 15). Погрузим их вертикально вниз открытыми концами в воду на одинаковую глубину. Очевидно для этого потребуется одинаковое усилие, так как объем сосудов одинаков, а давление жидкости зависит от глубины погружения. Так ли это?

      60. На одной из чашек точных весов стоят песочные часы (рис. 16). Песок из верхней половины часов пересыпается в нижнюю. В каждый момент времени определенное число песчинок находится в воздухе и не оказывает давления на дно нижнего сосуда. Значит, песочные часы должны во время пересыпания песка весить меньше, чем тогда, когда весь песок находится уже в нижнем сосуде. В действительности же они все время весят одинаково. Как это объяснить?

      61. На чувствительных весах гирей уравновесили деревянный кубик, а затем весы поместили под стеклянный колпак и откачали воздух, в результате чего изменилось давление воздуха на чашки весов. Но вследствие того, что давление было одинаковым на обе чашки, равновесие весов, по-видимому, сохранится. Так ли это?

      62. Один древний философ, желая взвесить воздух, надул им бычий пузырь и взвесил его. Затем выпустил из него воздух и снова взвесил. Вес в том и другом случае оказался одинаковым. Из этого он сделал вывод, что воздух ничего не весит. В чем ошибка философа?

      63. За уровнем воды в паровом котле следят при помощи так называемой водомерной трубки. Почему уровень воды в водомерной трубке и в котле один и тот же, несмотря на то что в котле на всю поверхность воды давит пар?

      64. На рисунке 17 изображены два поршня различных диаметров, жестко связанные между собой с помощью штока. Пространство между поршнями заполнено водой. Казалось бы, что легче переместить поршни вниз, так как для перемещения их вверх надо преодолеть вес поршней и воды. Однако в действительности как раз наоборот. Как это объяснить?

      65. Разрыв бочки в опыте Паскаля (рис. 18) является парадоксом, так как единственная действующая здесь сила — тяжесть воды в трубке — для этого, очевидно, не достаточна. Для разрыва бочки требуется значительно большая сила, чем вес бочки вместе с водой, Откуда же берется эта дополнительная сила?

      66. К нижнему концу обычной стеариновой свечи привяжите небольшой грузик и опустите ее в сосуд с водой. Вес грузика подберите так, чтобы свеча плавала в вертикальном положении, а верхний конец ее чуть-чуть выступал над поверхностью воды. Теперь зажгите свечу. Как только сгорит верхняя часть, выступающая из воды, свеча должна потухнуть. Но этого не случится. Свеча будет спокойно гореть, возвышаясь над поверхностью воды. Чем это можно объяснить?

      67. В три одинаковых ведра опустили по равному куску дерева. К каждому куску привязали по одинаковой гире и наполнили ведра до краев водой. В первом ведре дерево вместе с гирей плавало в воде. Во втором ведре бечева размоталась и гиря слегка коснулась дна. В третьем ведре бечева размоталась совсем и гиря полностью легла на дно. Если эти ведра поочередно взвесить, какое из них окажется тяжелее?

      68. В Закавказье растет дерево самшит, которое в

      1.2 раза тяжелее воды. Из него приготовили брусок. Такого же объема брусок приготовили из липы, которая в 1.2 раза легче воды. Бруски связали вместе и погрузили в воду. Брусок из липы был внизу, а из самшита — наверху. Первый погрузился весь, а второй на 5/6 своей высоты. Потом бруски перевернули: внизу стал из самшита, а наверху — из липы. На какую высоту погрузился брусок из липы?

      69. В стеклянный сосуд с круглым дном, емкость которого 250 см3, до половины высоты налили раствор. Вместе с раствором он весит 2,50 Н. В сосуд опустили некоторое тело, общий вес стал равным 4,50 Н и раствор поднялся до краев сосуда. Вес тела в растворе составил 0,50 Н и был на 50 Н меньше веса его в воде.

      Какая форма сосуда — цилиндрическая или коническая?

      70. С некоторых пор воздушные шары стали заполнять гелием вместо водорода. Это намного уменьшило опасность взрыва. Но ведь гелий вдвое тяжелее водорода, следовательно, наполненные им воздушные шары для достижения одинаковой подъемной силы должны быть вдвое больше, чем наполненные водородом. Правильно ли такое рассуждение?

      71. На весах уравновешивается сосуд, на 3U наполненный водой. Что произойдет с весами, если в сосуд опустить одним концом предмет, держа другой его конец в руке?

      Весы должны были бы остаться в равновесии, ибо предмет, введенный в сосуд с водой, нельзя рассматривать как лишнюю перегрузку. Ведь его вес не действует на чашку весов, так как он не плавает в воде, не упирается в дно или стенки, а остается в руке. Опыт показывает, что весы выйдут из равновесия и покажут увеличение веса сосуда. Как это объяснить?

      72. Сила давления жидкости на дно сосудов, показанных на рисунке 19, одинакова (площадь дна сосудов одинакова). При нагревании жидкости в сосудах ее плотность р уменьшается. Очевидно, и сила давления жидкости на дно сосуда с уменьшением плотности должна уменьшиться. Почему же это утверждение, как показывает опыт, справедливо только для сосудов, расширяющихся кверху?

      73. Закрытый стеклянный колпак с птицей помещен на чашку весов. Пока птица стоит, весы уравновешиваются гирями. Если птица взлетит и будет парить внутри колпака, весы должны выйти из равновесия, так как давление птицы на чашку станет меньше. Так ли это в действительности?

      74. Положим на стол дощечку 5 — 6 мм толщиной, примерно 20 см шириной и 60 см длиной. Уравновесим ее на краю стола так, чтобы при малейшем нажиме она наклонялась или падала. Теперь поверх установленной в таком положении дощечки расстелим на стол газету. Если с силой ударим кулаком по выступающему концу дощечки, то она должна была бы упасть на пол. Опыт показывает обратное: дощечка останется на месте, словно приколоченная гвоздями. Откуда же берется сила, удерживающая дощечку на месте?

      75. Можно ли выстрелить из револьвера на дне океана?

      76. При выстреле из винтовки в круто сваренное яйцо (или пустой стеклянный сосуд) пуля пробьет в яйце (пустом сосуде) только сквозное отверстие. Остальная часть яйца (сосуда) останется целой. Но если выстрелить в сырое яйцо или стеклянный сосуд, наполненный водой (рис. 20), то яйцо и сосуд с водой разбиваются вдребезги.

      Объясните это явление.

     

      5. Работа и энергия

      78. По закону инерции тело, лежащее на горизонтальной поверхности и получившее толчок вдоль поверхности, сохраняет свою скорость постоянной, т. е. будет двигаться вечно. Но тело, движущееся вечно, совершает бесконечно большую работу по своему перемещению, которое является результатом первоначального, иногда незначительного, толчка.

      Как это согласуется с законом сохранения энергии?

      80. Изменится ли работа и мощность, затрачиваемая мотором эскалатора, который движется вверх, если пассажир будет сам также подниматься по эскалатору с равномерной скоростью?

      81. Известно, что на Луне сила тяжести в 6 раз меньше земной. Значит, спортсмен, преодолевший на Земле высоту 2 м, должен был бы на Луне прыгнуть на высоту 12 м. Так ли это?

      82. Представьте себе, что космонавт вышел из космического корабля и с помощью индивидуального ракетного двигателя совершает прогулку в открытом космосе, а затем, возвращаясь, вовремя не выключит двигатель, подойдет с избытком скорости к кораблю и ударится о него ногой. Ему не должно быть больно, так как и космонавт и корабль в состоянии невесомости. Так ли это?

      83. Согласно закону сохранения полной механической энергии, энергия, которой обладают тела, не создается и не уничтожается, а только переходит из одной формы в другую, в количественном отношении оставаясь неизменной. Однако если мяч бросить с небольшой высоты вертикально вниз, то он может подпрыгнуть выше того уровня, с которого был брошен. На большей высоте мяч должен обладать большей энергией. Следует ли отсюда, что для данного случая закон сохранения полной механической энергии неверен? Ответ обосновать.

      84. Соберите на берегу моря несколько камешков, а затем бросайте их поочередно на цементный пол с небольшой высоты. Известно, что после второго удара о пол тело должно подскочить на меньшую высоту, так как часть его кинетической энергии расходуется при ударе о землю. Камешки же после второго удара о пол поднимаются иногда почти вдвое выше, чем после первого.

      Чем объясняется такое противоречие закону сохранения полной механической энергии?

      85. Перед нами две одинаковые чашки со ртутью. В них поставлены вверх дном сосуды, из которых выкачан воздух. Эти сосуды во всем подобны друг другу, но полости А и В расположены в них на разной высоте. Ртуть в сосудах поднимется и установится на одном уровне (рис. 22). При этом атмосферное давление р совершит в обоих случаях одну и ту же работу, равную pV (V — объем вытесненной из чашек ртути). В левом сосуде основная масса ртути будет находиться на большей высоте, чем в правом. Значит, за счет одной и той же работы запасены различные потенциальные энергии, что явно противоречит закону сохранения полной механической энергии.

      87. Подвесим бифилярно шесть шаров из слоновой кости на специальной подставке (рис. 23) так, чтобы они касались друг друга. Отклонив один из крайних шаров на 15 — 20 см, отпускаем его. После упругого удара остальные пять шаров, очевидно, должны прийти в движение в направлении движения отклоняемого шара. Опыт же показывает, что после упругого удара отскакивает один шар с противоположного конца цепочки шаров, а все остальные, в том числе и ударяющий, остаются на месте. Почему?

     

      95. Гидродинамический парадокс заключается в том, что тело, движущееся равномерно и поступательно в невязкой жидкости, не встречает со стороны жидкости никакого сопротивления (рис. 28). В жидкостях, обладающих трением, такое явление, конечно, не может иметь места.

      Однако опыт показывает, что при больших скоростях сопротивление велико не только в жидкостях, но и в газах. Как это объяснить?

      96. Поместим на дно кастрюли с водой горошины или пластилиновые шарики и придадим воде вращательное движение, размешав ее ложкой. Большая центробежная сила должна, вероятно, отбросить шарики к краям кастрюли, но оказывается, что они вращаются вблизи ее центра, а когда останавливаются, собираются здесь же кучкой. В чем причина этого странного явления?

      97. Одним изобретателем предложен следующий проект вечного двигателя. Герметический сосуд разделен на две половины герметической перегородкой, сквозь которую пропущена трубка и водяная турбина особого устройства (рис. 29). Турбина имеет камеры с автоматически закрывающимися и открывающимися крышками. Давление в нижней части сосуда больше, чем давление в верхней части. Вода поднимается по трубке, наполняй открытую камеру турбины. После этого камера закрывается и колесо поворачивается. В нижней части сосуда камера автоматически открывается, возвращая воду. После этого камера герметически закрывается и т. д. Почему данная машина не будет работать вечно?

      98. Установлено, что силовое воздействие будет одно и то же, движется ли тело относительно неподвижной среды или среда движется с той же скоростью относительно тела. Однако если поместить пластинку в канал (рис. 30, а), вода в котором течет с определенной скоростью у, и измерить силу сопротивления пластинки Fu то она будет больше силы F2, которая необходима для того, чтобы двигать со скоростью v ту же пластинку, но в канале со стоячей водой (рис. 30, б). Эти экспериментальные результаты находятся в полном противоречии с вышеуказанным предположением. В чем же тут дело?

      100. Возьмите воронку, держите ее на некотором расстоянии от пламени свечи (рис. 31) и дуйте изо всех сил: пламя не шелохнется. Если даже приблизить воронку к самому пламени, то оно не погаснет, а отклонится в ее сторону. Чтобы потушить пламя, нужно держать воронку так, чтобы нижний или верхний край раструба приходился точно против пламени. Почему?

      101. В широкое горлышко пустой бутылки, расположенной горизонтально, помещают легкую пробку (рис. 32). Казалось бы, что если дуть на пробку, то ее можно загнать в горлышко бутылки. В действительности же получается наоборот: пробка вылетает из бутылки, и тем быстрее, чем сильнее струя воздуха. Как объяснить это явление?

      102. Если направить струю воздуха через трубку, расположенную перпендикулярно пластинке (рис. 33), то струя, встретив препятствие, будет давить на пластинку. Под действием этой силы пластинка переместится вниз на определенное расстояние. Теперь изменим прибор следующим образом: возьмем две пластинки, в одной из них проделаем отверстие и вставим в него трубку. Другую же пластинку прикрепим параллельно первой таким образом, чтобы расстояние между ними могло изменяться (рис. 34).

      Если расстояние между пластинками значительно, то при продувании струи воздуха через трубку нижняя пла стинка отталкивается от верхней. При малом расстоянии между пластинками нижняя, наоборот, притягивается к верхней и приходится применить довольно большую силу, чтобы оторвать их друг от друга. Объясните это явление.

      103. Казалось бы, что во время движения автомобиля воздух в шине должен двигаться вместе с колесом в одну и ту же сторону. В действительности это не так, Почему?

      104. При бросании цилиндра массой 30 — 35 г вдоль горизонтальной линии он отклоняется вниз от первоначального направления движения под действием силы тяжести (рис. 35). Если сообщить цилиндру в момент бросания вращательное движение против часовой стрелки (рис. 36), то, как ни странно, цилиндр отклоняется вверх от первоначальной траектории движения (рис. 36, пунктирная линия).

      Почему цилиндр, которому сообщено в момент бросания вращательное движение против часовой стрелки, отклоняется вверх от первоначального направления движения?

      105. Плавающее тело вытесняет объем воды, равный его весу. Почему же тяжелый торпедный катер мчится почти не погружаясь в воду?

      Молекулярная физика

     

      7. Тепловое расширение

      106. Сосуд с керосином уравновешен на чашке чувствительных рычажных весов. Керосин нагревают на несколько десятков градусов. Казалось бы, при этом равновесие весов не должно нарушиться, так как масса керосина не изменилась. Почему же весы показывают уменьшение веса?

      107. Если в комнате окно имеет щель, то из нее сильно дует. Однако зимой мы чувствуем, как дует от окна, рама которого закрыта так плотно, что наружный воздух не может проходить сквозь щели. Почему все же дует от закрытого окна?

      108. Зажженное пламя всегда должно было бы погаснуть само собой, так как продуктами горения являются углекислый газ и водяной пар — вещества негорючие, неспособные поддерживать горение. Следовательно, пламя с первого же момента горения окружено негорючими веществами, которые мешают притоку воздуха, а без воздуха горение продолжаться не может и пламя должно погаснуть. Почему же этого не наблюдается в действительности?

      109. Мыльные пузыри, наполненные воздухом, некоторое время поднимаются, потом опускаются на землю. Чем это объясняется?

      110. Воздух при нагревании расширяется. Почему же тогда пузырек воздуха в приборе, называемом уровнем, в жаркое время становится меньше, а в холодное — больше?

     

      8. Кинетическая теория газов

      111. Почему скоростные самолеты летают, как правило, на большой высоте?

      112. Если будущие космонавты прилетят на Марс во время дождя, то им придется укрываться от него под стальными зонтами, так как обычный матерчатый зонтик будет слишком ненадежной защитой. Чем это объясняется?

      113. Известно, что влажные тела или предметы бывают более тяжелыми, чем такие же сухие. Объясняется это тем, что к собственному весу тела прибавляется еще и вес влаги. Однако если взвесить на точных весах литр сухого воздуха, а затем влажного, то окажется, что влажный воздух легче сухого. Как это объяснить?

     

      9. Теплота и работа

      115. Чтобы улучшить горение каменного угля в топке, его обливают водой. Почему?

      116. Известно, что струя воздуха, идущая от вентилятора, приносит летом прохладную свежесть. Попробуем таким способом сохранить подольше в твердом виде мороженое. Казалось бы, вблизи вентилятора оно не должно быстро таять. В действительности происходит как раз наоборот. В чем же здесь дело?

      117. Как известно, железо имеет большую удельную теплоемкость, чем медь. Следовательно, жало паяльника, изготовленное из железа, обладало бы большим запасом внутренней энергии, чем такое же жало из меди, при равенстве их масс и температур. Почему, несмотря на это, жало паяльника делают из меди?

      118. Человек, находясь на улице в сильный мороз, старается больше двигаться, чтобы не замерзнуть. Почему же тогда птицы чаще замерзают на лету?

      119. Известно, что теплопроводность металла значительно больше теплопроводности стекла. Почему же тогда калориметры делают из металла, а не из стекла?

      120. Почему холодный металл на ощупь кажется холоднее холодного дерева, а горячий металл — горячее горячего дерева? При какой температуре и металл и дерево будут казаться на ощупь одинаково нагретыми?

      121. Вы собрались завтракать и налили в стакан кофе. Но вас просят отлучиться на несколько минут. Что надо сделать, чтобы к вашему возвращению кофе был горячим: налить в него молоко сразу перед уходом или тогда, когда вы вернетесь?

      122. После заполнения водохранилища в некоторых местах оказались под водой остатки каменных построек. Почему лед над такими постройками менее прочен, чем в других местах водохранилища?

      123. Русский физик Рихман, желая сравнить теплопроводность различных металлов, нагревал до одинаковой температуры металлические шарики одинаковых размеров и наблюдал быстроту их остывания. Наиболее быстро остывал свинцовый шарик, Можно ли отсюда

      сделать вывод, что свинец обладает большей теплопроводностью, чем другие металлы?

      124. В тихую погоду мороз переносится лучше, чем в ветреную. Ветер усиливает испарение кожи и охлаждает ее. Следовательно, и в пустыне в жару ветер должен приносить прохладу. Опыт же показывает, что в жарких пустынях при ветре людям становится жарче. Почему?

      125. Известно, что ожог кожи наступает при соприкосновении ее со средой, имеющей достаточно высокую температуру. Так, если поместить руку на некоторое время в воду с температурой 55 — 60 °С, то можно получить опасные ожоги. Почему же на воздухе человек может безболезненно переносить жару в 50 — 60 °С и не получает при этом ожогов?

      126. В закрытом со всех сторон сосуде находится неидеальный газ, молекулы которого при ударах о стенки передают им часть кинетической энергии. В результате этого, очевидно, сосуд будет нагреваться, если считать, что он теплоизолирован от окружающей среды. Так ли это?

     

      10. Молекулярные свойства жидкости

      127. Почему падающая вниз струя воды всегда разрывается на капли? Нельзя ли, устранив возможные сотрясения и пустив воду в вакууме, неограниченно увеличивать длину сплошной струи?

      128. Молекулярное давление воды равно 1,Ы09 Па. Почему, находясь под водой, мы не чувствуем этого огромного давления?

      129. Известно, что песок в три раза тяжелее воды. Почему же тогда сравнительно слабый ветер подымает в пустынях тучи тяжелого песка, в то время как сильнейший ураган на море вздымает гораздо меньше водяных брызг?

      130. Налейте в сосуд воду и бросьте туда несколько одинаковых пробок — все они будут плавать на боку.

      Заставить их плавать в вертикальном положении можно следующим образом: плотно прижав пробки друг к другу, погрузить их глубоко в воду. Затем, продолжая держать пробки рукой, приподнимите их до поверхности воды и отпустите руку. Пробки будут плавать в вертикальном положении. Почему?

      131. Известно, что плотность стекла меньше плотности ртути. Вот почему стеклянная пластинка, опущенная в банку со ртутью, не тонет. Но если в сосуд сначала положить пластинку, а потом налить ртуть, то стекло не всплывет. Почему?

      132. В сосуд с водой опустите кусочек папиросной бумаги так, чтобы он лег на воду. Затем положите на плавающую папиросную бумагу небольшую иголку. Через некоторое время бумага потонет, а иголка будет свободно держаться на воде. Но ведь кусочек бумаги имеет меньшую плотность, чем вода, а стальная иголка — большую. В чем здесь дело?

      133. Бросьте два кусочка пробки в какой-либо сосуд с водой на расстоянии 10 — 12 мм друг от друга, и они притянутся. Почему? Ведь пробка не обладает магнитными свойствами.

      134. Налейте в таз или в миску воду и бросьте туда 8 — 10 спичек. Возьмите кусочек сахара и прикоснитесь им к поверхности воды (рис. 37). Все спички соберутся вокруг сахара. Вслед за этим проделайте другой опыт: прикоснитесь к поверхности воды мылом, и спички «разбегутся» в разные стороны. Чем это можно объяснить?

      135. Капиллярные давления в основном обусловлены тем, что благодаря действию сил поверхностного натяжения давление внутри жидкости может отличаться на некоторую величину от внешнего давления газа или пара над поверхностью жидкости. Так, пользуясь свойствами капилляров, можно, очевидно, осуществить вечное движение.

      Погрузив в сосуд с водой достаточно тонкую изогнутую капиллярную трубку, мы сможем заставить воду подняться до изгиба, а затем под действием тяжести она потечет по нисходящей ветви и по каплям будет стекать в сосуд. Для устранения испарения воды поместим весь прибор под колпак (рис. 38). Этот процесс протекал бы неопределенно долго. Энергию падающей жидкости можно использовать, поставив на пути падающих капель тур-бинку с изогнутыми рабочими лопатками, В чем ошибочность наших рассуждений?

      11. Изменение агрегатного состояния вещества

      136. Вода замерзает при температуре 0°С, превращение льда в воду также происходит при О °С. Следовательно, если в сосуд с водой при 0°С опустить кусок льда при той же температуре, то должно было бы произойти или замерзание воды, или таяние льда. Однако не происходит ни того ни другого. Почему?

      137. Сосульки образуются при замерзании воды, стекающей с крыши при таянии снега. Но для того чтобы растаял снег, температура должна быть выше нуля, а для того чтобы вода замерзла, — ниже. Как это согласовать?

      138. Если зимой идет дождь, то капли воды, летящие в воздухе, находятся при температуре ниже нуля и должны были бы замерзнуть. В действительности они моментально превращаются в лед, только упав на землю, Чем это объясняется?

      139. Возьмем два широких деревянных сосуда: один с холодной водой, другой с таким же количеством горячей воды и выставим их зимой на улицу. В каком из них вода замерзнет раньше? Конечно, в холодном сосуде, скажете вы. Ведь пока горячая вода остынет до температуры холодной, последняя уже начнет замерзать. В действительности горячая вода замерзнет быстрее холодной. Как же это объяснить?

      140. Осенью иногда рано выпадает снег и несколько дней держится мороз один, два градуса. Но когда наступает потепление, многие растения оказываются живыми, зеленеют и даже цветут. Как им удается устоять?

      141. Известно, что рыхлый снег хорошо предохраняет почву от промерзания, потому что в нем заключено много воздуха, который является плохим проводником тепла. Но ведь и к почве, не покрытой снегом, прилегают слои воздуха. Отчего же в таком случае она сильно промер* зает?

      142. Атмосферный воздух представляет смесь различных газов и водяного пара. Количество водяного пара, содержащегося в одном кубическом метре воздуха (при прочих равных условиях), возрастает с понижением температуры. При более низких температурах может выпасть большее количество воды в виде росы (или изморози), чем при более высоких температурах.

      Температура воздуха зимой на улице ниже, чем в комнате. Однако в некоторых старых помещениях кирпичные стены обмерзают со стороны комнаты, а не с улицы. Как объяснить такое противоречие? Почему иней редко появляется на стенах деревянных домов?

      143. В один из жарких июньских дней мне пришлось быть на Кавказе в гостях у друга. Мы сидели за столиком под развесистым каштаном. К нам подошел мальчик, сын хозяина. Он держал в руках закрытый металлический кувшин с квасом.

      — Почему ты налил только половину кувшина? — спросил отец.

      — В подвале темно, — оправдывался сын.

      Как мог узнать хозяин, сколько кваса в кувшине?

      144. Если из сосуда, в котором кипит вода, быстро вылить воду, а затем впустить в него несколько капель холодной воды, то эти капли быстро превратятся в пар. Если же теперь раскалить докрасна металлическую чашку с гладкой блестящей внутренней поверхностью, изготовленную, например, из небольшой, хорошо проводящей теплоту пластинки, то, вероятно, капли еще скорее с шипением испарятся. Но как ни странно, вместо того чтобы сразу превратиться в пар, вода остается в чашке в форме сплющенного шара (рис. 39) в течение нескольких минут, пока, наконец, медленно не испарится. Объясните это явление.

      145. Как известно, вода имеет гораздо большую теплоту парообразования, чем спирт. Следовательно, налитая на руку вода, испаряясь, должна сильнее охлаждать руку, чем налитый на руку спирт. В действительности происходит наоборот. В чем здесь дело?

      146. Обычно при похолодании воздуха образование облаков усиливается. Почему же в хорошую погоду облака «тают» к вечеру, хотя в это время: становится холоднее?

      147. Температура предмета, погруженного в холодную воду, казалось бы, должна быть такой же, как и температура предмета, лишь смачиваемого водой той же температуры. На рисунке 40 изображено два термометра, один из которых погружен в воду, другой находится над водой, но остается влажным, так как его шарик обернут марлей, погруженной в ту же воду.

      Почему же погруженный в воду термометр покажет всегда более высокую температуру?

      148. Из-за большой теплоемкости вода прогревается медленнее воздуха, поэтому даже в жаркий летний день вода в пруду холоднее воздуха. Почему же тогда после купания вода кажется теплее воздуха?

      149. Известно, что при нормальном атмосферном давлении вода закипает при температуре 100 °С. Опустим в кипящую воду сосуд с водой. Вода в нем нагревается до 100 °С. Теперь она должна закипеть, но увы… Как долго бы мы ни ждали, этого не произойдет. Почему?

      150. В две одинаковые кастрюли налито равное количество воды при одной и той же температуре, но в одну из них — сырая вода, в другую — кипяченая. Если поставить обе кастрюли на огонь одинаковой силы, то в какой из них вода закипит быстрее?

      151. Если в чайнике довести воду до кипения, а затем сделать огонь более сильным, то вода будет кипеть интенсивнее, то есть увеличится количество образующегося пара, который струйкой выбивается из-под крышки. Стоит выключить горелку, как из чайника вырывается более сильная струя пара. Отчего это происходит?

      152. Как известно, температура кипения воды зависит от давления. Возьмем два сосуда с водой и поставим на огонь. В одном из них поверхность внутри гладкая, в другом — шероховатая. Вода в сосудах, по-видимому, закипит при одинаковой температуре, так как давление в обоих одинаковое. В действительности это не так. В шероховатом сосуде вода закипает при более низкой температуре. Почему?

      153. Можно ли на Марсе сварить яйцо вкрутую?

      154. Всегда ли температура плавления совпадает с температурой отвердевания того же вещества?

      155. Известно, что с повышением давления температура таяния льда понижается. В этом можно убедиться на простом опыте. Если на брусок изо льда повесить проволоку с грузом, то лед под ней начнет таять и проволока, врезаясь в лед, будет опускаться, причем вода, образовавшаяся из растаявшего льда, сразу же замерзает выше проволоки. Так проволока пройдет через весь брусок, и он останется целым. Однако если лед на том месте, где на нем лежит проволока, посыпать солью, которая понижает температуру таяния льда, то, вместо того чтобы скорее пройти через ледяной брусок, проволока за то же время очень мало врежется в лед, хотя его и растает около проволоки гораздо больше, чем в первом случае. Чем объяснить это странное явление?

      156. Мокрый предмет замерзает на морозе сильнее, а между тем, когда начинаются морозы, влажная почва обычно промерзает вглубь меньше, чем сухая. В чем здесь дело?

      157. Давление лезвий коньков не может заставить таять лед при десятиградусном морозе. И все же конькобежец скользит по тончайшей пленке воды. Почему?

      158. Почему шар, выточенный из монокристалла, при нагревании может изменить не только свой объем, но и форму?

      159. Почему кристалл поваренной соли от удара по нему молотком раскалывается на куски разного размера, но имеющие всегда форму параллелепипеда с прямыми углами?

      160. Аморфное тело, как и жидкость, изотропно, т. е. свойства его во всех направлениях одинаковы. В отличие от аморфных тел кристаллы анизотропны, то есть физические свойства их (упругие, механические, тепловые, электрические, магнитные, оптические и другие) будут различными по различным направлениям. Затвердевший металл представляет собой совокупность большого числа сцепленных друг с другом мелких кристалликов. Значит ли это, что свойства такого поликристаллического тела будут различными по всем направлениям?

      161. Почему металлы с мелкозернистой структурой прочнее металлов с крупнозернистой?

      12. Тепловые машины

      162. Всегда ли верно утверждение, что при охлаждении тело выделяет то количество теплоты, которое пошло на его нагревание?

      163. Для чего необходим перегрев пара в котлах паровозов?

      164. Чем больше сжимается горючая смесь в цилиндре карбюраторного двигателя, тем больше его мощность. Однако на практике объем горючей смеси уменьшают только в 7 — 8 раз. Чем это объяснить?

      165. Французский инженер и ученый Карно вычислил максимально возможный КПД тепловой машины, работающей с нагревателем температуры Т\ и холодильником температуры Г2:

      Формула показывает, что КПД тепловой машины тем больше, чем выше температура нагревателя и ниже температура холодильника.

      Автомобиль является тепловой машиной. Нагревателем служат образующиеся при сгорании горючей смеси газы, а холодильником — атмосфера, причем температура образующихся при сгорании горючей смеси газов практически одинакова и зимой и летом. Так почему же автомобиль зимой потребляет больше бензина, чем летом? Ведь температура атмосферы зимой ниже, чем летом.

      166. В воздухе, наполняющем комнату, рассуждал английский физик Максвелл, при любой температуре есть молекулы, движущиеся и быстро и медленно. (На рисунке 41 шарики разных размеров изображают молекулы различных газов, у быстрых молекул крылья направлены назад, у медленных — раскинуты в стороны.) Разделим комнату перегородкой, снабженной дверцей, и предположим, что у этой дверцы станет робот, способный различать быстрые и медленные молекулы. Если теперь открывать дверцу в тот момент, когда к ней подлетают быстрые молекулы, и закрывать путь медленным молекулам, то через некоторое время все быстрые молекулы окажутся в одной части комнаты. Следовательно, температура воздуха в комнате по обе стороны перегородки окажется неодинаковой. Там же, где имеется разность температур, может происходить превращение тепла в механическую работу. Значит, в данном случае может быть построен вечный двигатель. Как же это согласуется с действительностью?

     

      Основы электродинамики

     

      13. Электростатика

      167. Иногда говорят, что силовые линии — это траектории, по которым двигался бы положительный заряд, внесенный в электрическое поле. Правильно ли это утверждение?

      168. Положительно заряженный шар А индуцировал заряды на незаряженном проводнике В (рис. 42). После этого проводник В соединили с землей, как показано на рисунке пунктиром. Можно ли таким путем зарядить проводник В положительно?

      169. Можно ли на концах стеклянной и медной палочек получить одновременно два разноименных заряда?

      170. Если два проводника Ли В, из которых один (Л) заряжен, а другой (В) нет, соединить проволокой, то заряды станут перетекать с одного на другой. Можно ли, не прибегая к помощи других проводников, добиться того, чтобы перетекание не происходило?

      172. В электрическом поле потенциал точки А выше потенциала точки В (рис. 43). Однако если поместить в это поле проводник АВ, то ток по нему идти не будет. Почему?

      173. Поверхность резинового шара, помещенного на изолированную подставку, покроем проводящим слоем мыльного раствора. Если теперь, зарядив шар, соединить его с электрометром, то стрелка отклонится на некоторый угол. Увеличивая размеры шара, мы заметим уменьшение угла отклонения стрелки от стержня, хотя заряд шара не меняется. Следует ли из этих рассуждений, что потенциал проводника, заряженного одним и тем же зарядом, мо-. жет принимать различные значения?

      174. Предложен следующий проект вечного двигателя (рис. 44), В сообщающиеся сосуды налит керосин. Одно колено сосуда помещено в сильное электрическое поле между обкладками конденсатора, за счет чего уровень керосина в этом колене выше, чем в другом. Через два блока перекинута цепочка из шариков, плотность материала которых меньше плотности керосина. Подъемная сила, действующая на шарики, будет больше в левом колене, чем в правом, поскольку в левом колене больше шариков погружено в керосин. Цепочка вследствие этого,

      по мысли изобретателя, должна начать вращаться по часовой стрелке. Почему в действительности вращение не возникает?

      175. Предположим, что двум шарам — большому и малому — сообщили одинаковый заряд электричества. Очевидно, электроемкость большого шара будет значительно больше электроемкости малого. Следовательно, по формуле ф = — потенциал малого шара будет больше потенциала большого шара. Но работа прямо пропорциональна потенциалу. Значит, малый шар произведет большую работу, чем большой, отталкивая один и тот же маленький шарик, заряженный одноименным электричеством. Заряды на большом и малом шарах одинаковы, следовательно, по закону Кулона и силы взаимодействия между каждым из этих шаров и маленьким шариком тоже одинаковы. Как же равные силы могут произвести неравные работы?

      176. Всегда ли между проводником, заряженным положительно, и проводником, заряженным отрицательно, имеется разность потенциалов?

      177» Могут ли существовать токи, текущие от более низкого потенциала к более высокому?

      178, Плоский воздушный конденсатор зарядили и отключили от батареи. Сила притяжения между пластинами не изменится, если их несколько сблизить. Не противоречит ли это закону Кулона, который утверждает, что сила взаимодействия между зарядами обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними?

      179. Напряженность электростатического поля численно равна силе, действующей на единицу заряда, помещенного в это поле. Тогда если напряженность поля плоского воздушного конденсатора £, а заряд пластин q, то сила, действующая на каждую из пластин, равна qE9 Так ли это?

      180. Как известно, согласно закону Кулона сила взаимодействия между двумя электрическими зарядами меньше в воде, чем в воздухе. Казалось бы, этим можно воспользоваться для создания вечного двигателя следующим образом: взяв два разноименных заряда в точках а и b (рис. 45), сблизить их в воздухе, одновременно опустить в воду, раздвинуть под водой, затем одновременно поднять в воздух в прежнее положение и далее повторять весь процесс сначала. При этом работа, полученная при сближении, больше той, которая затрачивается при раздвигании, так как силы электрического взаимодействия в воздухе больше, чем в воде. Укажите ошибку в рассуждениях.

      184. Емкость плоского воздушного конденсатора тем больше, чем меньше расстояние между его обкладками. Тогда ее можно сделать равной нулю, если раздвинуть обкладки бесконечно далеко. Правильно ли такое рассуждение?

      185. Наэлектризованная эбонитовая или стеклянная палочка притягивает маленькие кусочки бумаги. Почему же кусочки бумаги не притягиваются к клеммам аккумулятора или батарейки карманного фонаря?

      186. Из электростатики известно, что все точки проводника должны иметь одинаковый потенциал. Почему же тогда между цинковой и медной пластинами в элементе Вольта возникает разность потенциалов? Ведь пластины и находящийся между ними раствор серной кислоты — проводники.

     

      14. Постоянный электрический ток

      188. Постоянный электрический ток в проводниках представляет собой направленное движение свободных электронов.

      Электрический ток распространяется по проводам со скоростью, практически равной скорости света. Значит ли это, что свободные электроны в проводах движутся со скоростью света? Ведь если предположить, что это так, то движение электронов, которые сталкиваются с другими электронами, привело бы, безусловно, к очень быстрому нагреванию проводов линии передачи электрической энергии.

      189. Пропустим ток одинаковой силы через провода равного сечения, но один провод «голый», а другой — «одетый» в изоляцию. Естественно предположить, что более нагретым окажется изолированный провод. В действительности получается наоборот. В чем дело?

      194. Закон Джоуля — Ленца утверждает, что количество теплоты, выделяемое проводником с током, пропорционально сопротивлению проводника. Отсюда следует, что можно от ничтожно мадого тока получать неограниченно большое количество теплоты, пользуясь огромными сопротивлениями. Тогда электрические грелки были бы самыми выгодными. В действительности это далеко не так. Почему?

      195. Является ли работа, совершаемая источником тока во внутренней части цепи, величиной постоянной для данного источника? Ответ обосновать.

      200. Почему при коротком замыкании напряжение на клеммах источника тока близко к нулю, ведь ток в цепи имеет наибольшее значение?

      201. Известно, что электрические лампочки в трамвае рассчитаны на 127 В. Откуда же берется напряжение для питания этих лампочек, ведь в трамвайном проводе напряжение 600 В, а трансформировать постоянный ток нельзя?

      202. Если перегорит лампочка в цепи (рис. 47), то, очевидно, вольтметр окажется включенным последовательно и будет показывать силу тока. Так ли это?

      210. Представьте себе, что где-то недалеко от человека оборвался провод высокого напряжения и упал на землю. Тотчас же по земле во все стороны от места падения начнет распространяться ток большой величины. Казалось бы, естественно, что на сухой земле человек будет в большей безопасности, ведь мокрая земля лучше проводит электрический ток. В действительности происходит обратное. Почему?

     

      15. Электрический ток в различных средах

      211. Почему разноименные ионы в электролите объединяются в нейтральные молекулы? Что поддерживает электролитическую диссоциацию внутри электролита?

      212. Если конденсатор, несущий на себе заряд Q, разрядить через электролитическую ванну с подкисленной водой, то выделится т граммов гремучего газа. По закону Фарадея масса вещества, выделяющегося на электроде при прохождении электрического тока, зависит только от заряда, перенесенного ионами. Значит, если разряжать конденсатор через п последовательно соединенных ванн, то выделится тп граммов гремучего газа, п можно сделать сколь угодно большим и получить любое количество газа. Сжигая этот газ, получим любое количество энергии, что явно противоречит закону сохранения энергии, так как начальная энергия заряженного конденсатора не бесконечно велика. В чем здесь дело?

      213. Если охладить горячий газ, то он теряет свою проводимость. Чем это объяснить?

      214. Как будут изменяться показания миллиамперметра, если ползунок реостата (рис. 52) перемещать вверх?

     

      16. Магнитное поле. Электромагнитная индукция

      215. Известно, что катодные лучи представляют собой поток отрицательно заряженных частиц — электронов. Ток в проводнике — это тоже направленное движение электронов. Почему же тогда два параллельных проводника, по которым проходит ток в одном направлении, притягиваются, а два параллельных катодных пучка отталкиваются?

      216. На двух катушках одинакового диаметра намотан изолированный провод. Включим их поочередно в электрическую цепь. При этом окажется, что одна из катушек обнаруживает магнитные свойства — притягивает стальную пластинку, вторая — нет, хотя амперметр показывает, что и через нее проходит ток. Катушки намотаны одинаковым проводом, имеют равные размеры и равное число витков, обе они не имеют сердечника, Чем объяс-нить странное поведение второй катушки?

      217. Как с помощью телевизора определить полюса постоянного подковообразного немаркированного магнита?

      218. Почему, если подключить к карманной батарейке электрический звонок, а потом дотронуться руками до оголенных проводов этой цепи, руки ощущают толчки? Ведь дотронувшись руками до обоих полюсов карманной батарейки, мы таких толчков не ощущаем.

      219. Проделаем такой опыт. Возьмем прямой магнит и приложим к одному из его концов стержень из мягкого железа несколько большей длины, чем магнит (рис. 53, а). Затем, держа магнит со стержнем в вертикальном положении, поднесем свободный конец стержня к железным опилкам. Они моментально притянутся к стержню. Теперь, не отрывая магнита, начнем медленно опускать его пд стержню (рис. 53, б). Как только магнит приблизится к кусочкам железа на определенное расстояние, они отпадут от стержня, Чем это можно объяснить?

      220. На нитке висит гвоздь, недалеко от него установлен прямолинейный магнит (рис. 54). Как, не касаясь ни гвоздя, ни магнита, привести гвоздь в движение, заставить его качаться подобно маятнику.

      221. Известно, что электромагнит притягивает к полюсу железные предметы. Один полюс электромагнита будет действовать слабее двух. Поэтому при изготовлении электромагнита необходимо насадить две катушки на прямой стержень. Для использования силы обоих полюсов электромагнита придадим ему подковообразную форму (рис. 55). Однако может случиться, что такой электромагнит, включенный в цепь постоянного тока, не притягивает железного стержня, касающегося обоих полюсов электромагнита. Таким образом, один полюс электромагнита притягивает куски железа, а два — не притягивают. Отчего это происходит?

      222. Возьмем трансформатор в виде катушки с железным сердечником, наденем на выступающий конец его медное кольцо вместо вторичной обмотки и включим его первичную обмотку через реостат в сеть переменного тока (рис. 56), Придерживая кольцо рукой, чтобы оно не слетело с сердечника, мы убеждаемся, что кольцо сильно нагревается. Очевидно, что вокруг сердечника электромагнита, питаемого переменным током, возникает переменное магнитное поле, которое вызывает индукционный ток в кольце. Однако сила тока, проходящего через обмотку электромагнита, недостаточна, чтобы нагреть ее. Но почему же кольцо, которое значительно толще обмотки, сильно нагрелось?

      223. Колесо, сделанное из тонкой железной проволоки, может вращаться в горизонтальной плоскости (рис. 57) с ничтожным трением. На расстоянии 1 — 1,5 см от обода колеса располагается магнит. Железное колесо притягивается к магниту, но не вращается. Если подставить газовую горелку под обод перед одним из концов магнита, приобретенное тепло будет равномерно распределяться между всеми частями обода. Колесо должно было бы стоять неподвижно, потому что магнит одинаково притягивает к себе равные раскаленные части колеса. В действительности колесо вращается. Укажите ошибку в рассуждениях.

     

      Колебания и волны

     

      17. Механические колебания и волны. Звук

      224. Почему, если смотреть издали на марширующую группу физкультурников, кажется, что они идут не в такт с музыкой?

      225. Воздух значительно хуже проводит звук, чем дерево или стекло. Почему же тогда при закрытых дверях и окне шум с улицы или коридора в комнате менее слышен?

      226. Как известно, чем выше частота звуковых колебаний, тем быстрее они затухают с увеличением расстояния. Так почему же в действительности ультразвуковые колебания являются главным средством общения и локации у ряда животных (летучих мышей, дельфинов, морских свинок)?

      227. Представьте себе, что зимой при температуре воздуха — 10 °С вы, очутившись за городом, услышали звук приближающегося реактивного самолета. Можно ли, наблюдая за движением самолета, определить его скорость?

      228. Известно, что электрический ток — это направленное движение зарядов. Тогда катушка колебательного контура должна быть изготовлена из провода с возможно меньшим сопротивлением, так как чем меньше сопротивление катушки, тем медленнее затухают колебания в контуре.

      Однако встречаются контурные катушки, сделанные из стеклянной трубки, покрытой сверху тонким слоем серебра.

      Как же согласовать два положения, противоречащих друг другу: во-первых, стекло является хорошим изолятором, и, во-вторых, катушки должны изготовляться из материала, обладающего наименьшим сопротивлением?

      229. Через конденсатор с бумажным диэлектриком не проходит постоянный ток. Если включить лампочку в цепь переменного тока через конденсатор, то лампочка горит. Если же заменить бумажный диэлектрик лучшим диэлектриком (стекло, фарфор) такой же толщины, то лампочка горит ярче. Значит ли это, что переменный ток проходит через конденсатор тем легче, чем лучшим изолятором является его диэлектрик?

      230. Направление переменного тока и величина напряжения все время меняются от максимального значения до нуля и обратно. Почему же лампа накаливания светит не мигая?

      231. В городскую сеть включили катушку с большим числом витков (рис. 58). При измерении протекающего по ней переменного тока установили, что ее сопротивление 20 Ом. Затем поверх этой катушки намотали вторую точно такую же и включили ее в цепь параллельно первой (эта катушка на чертеже показана пунктиром). Тогда общее сопротивление катушек должно уменьшиться вдвое и стать равным 10 Ом. Так ли это?

      232. При последовательном соединении сопротивлений общее сопротивление цепи равно сумме сопротивлений. Однако если в цепь переменного тока включить последовательно катушку, конденсатор и электрическую лампочку, то, одновременно увеличивая эти сопротивления, можно уменьшить сопротивление всей цепи. Как это следует понимать?

      233. Почему в контуре, состоящем из катушки индуктивности и емкости, колебания не прекращаются в тот момент, когда конденсатор разряжается полностью?

     

      19. Использование электрической энергии

      234. Направление вращения мотора постоянного тока зависит от направления тока в обмотках. Как же трамвай ходит в обе стороны, хотя провод всегда положителен, а рельсы отрицательны?

      235. Может ли трамвайный вагон, двигаясь, не только не потреблять энергию, но и отдавать ее в сеть?

      236. На первый взгляд кажется, что при вращении якоря электромотора количество потребляемой им энергии тем больше, чем больше скорость вращения якоря. В действительности же все происходит наоборот. Как это объяснить?

     

      Оптика

     

      20. Геометрическая оптика

      237. Известно, что четкость тени, которую отбрасывает на экран непрозрачное тело, зависит только от взаимного расположения источника света, предмета и экрана. Однако если вилка освещается свечой и дает тень на стене (рис. 59), то при вертикальном положении вилки тень воспроизводит отчетливо форму ее зубцов, а при горизонтальном положении вилки тень размыта и зубцов не видно.

      238. Тени телеграфных столбов утром и вечером удлиняются. Меняется ли в течение дня длина тени от проводов?

      239. Если приблизить небольшой темный предмет почти вплотную к плоскому зеркалу, то в нем будут видны два изображения предмета. Правда, второе изображение будет менее четкое. Отчего это происходит?

      240. На полированный металлический шар слева падает параллельный однородный пучок света. Допустим, что шар полностью отражает все падающие на него лучи. Естественно предположить, что максимальный отраженный от шара световой поток будет направлен влево, на-

      право лучи вообще не отражаются. В действительности происходит совершенно иное: шар влево и вправо отражает совершенно одинаково. Как объяснить это явление?

      241. Почему металлизированная спецодежда (одежда, покрытая тонким слоем фольги) предохраняет сталеваров, прокатчиков от жары?

      242. Поставьте на стол плоское зеркало, сядьте напротив него и закройте, например, правый глаз. После этого наклейте на зеркало небольшую бумажку так, чтобы закрытый глаз не был виден. Затем, не сдвигая бумажки и не меняя положения головы, закройте левый глаз, а правый откройте. При этом вы опять не увидите закрытого глаза. Почему так происходит?

      243. Для чего сторону лопастей винта самолета, обращенную к кабине летчика, окрашивают в черный цвет?

      244. При конструировании различных оптических приборов (оптических систем) приходится решать задачу максимально возможной концентрации световой или тепловой энергии. Примером такой системы служит «отражательный конус» (рис. 60), ось симметрии которого 00 и является осью системы. Пучок лучей, падающий на основание конуса О, поверхность которого является идеально отражающей, после многократных отражений рано или поздно выходит через отверстие О, которое может быть как угодно мало, что и решает поставленную задачу. Так ли это?

      245. Известно, что свет распространяется прямолинейно, однако существуют среды, где лучи распространяются по криволинейным траекториям. Где происходят такие явления?

      246. Параллельный пучок лучей, проходя через двояковогнутую линзу, становится расходящимся. Следовательно, получение действительного изображения с помощью такой линзы невозможно. Однако существует условие, при котором двояковогнутая линза может давать действительное изображение. Что это за условие?

      247. Можно ли добыть огонь с помощью льда?

      248. Какие очки нужны человеку, если в воде он видит нормально?

      249. Телескопическая система представляет собой две линзы, расстояние между которыми равно сумме их фокусных расстояний.

      Параллельный пучок света, идущий от небесных светил, проходит через объектив, и изображение светила получается в фокальной плоскости объектива. Это изображение служит предметом для окуляра, из которого лучи выходят снова параллельным пучком и, следовательно, не могут дать изображения. Как же тогда видят светила астрономы?

      250. Если два тела до известной степени не пропускают какое-либо вещество, звук, тепло, то, введя одно тело между частями другого, мы получим новое с еще большей задерживающей способностью. Например, если в полупроницаемой для воды перегородке заполнить поры твердым веществом, то она может стать непроницаемой. Если промежуток между двумя плохо проводящими звук или теплоту стенками заполнить проводником, худшим, чем воздух, то получим еще худший проводник.

      В области же света можно указать явление, не подчиняющееся этому закону. Бумага и стеарин — тела почти непрозрачные. Но если капнуть Стеарином на бумагу, то, как известно, получится прозрачное пятно. Таким образом, непрозрачный стеарин, заполнив поры непрозрачной бумаги, сделал ее прозрачной. Как это объяснить?

      251. Почему стекла автомобильных фар имеют с внутренней стороны рифленую поверхность?

      252. Оптические приборы не могут увеличить яркость объекта. Почему же в телескопе звезды кажутся более яркими и могут быть видны даже днем?

      253. Казалось бы, лупа должна увеличивать все без исключения. Однако существуют такие объекты, которые лупа не увеличивает. Какие это объекты?

      254. Фотограф увидел, что во время фотографирования на объектив его фотоаппарата села муха. Очевидно, на снимке появится изображение мухи. Так ли это?

      256. Возьмите в левую руку свернутую из бумаги трубку, держите ее перед левым глазом и смотрите через нее на освещенный отдаленный предмет, например на картину на противоположной стене. Затем поставьте ладонь правой руки перед правым глазом так, чтобы край ладони касался стенки трубки. Обе руки должны находиться приблизительно на расстоянии 15 — 20 см от глаза,

      Казалось бы, что при этих условиях трудно видеть правым глазом.от до cj движения фигур на экране кажутся нам плавными. Всякое же действительное плавное движение тем более должно восприниматься глазом как плавное. Однако если в темном зале во время киносеанса провести несколько раз из стороны в сторону, между лицом и экраном, ладонью руки, то покажется, что темные пальцы ладони движутся на фоне светлого экрана не плавно, а рывками.

      В предлагаемом опыте происходит явление, казалось бы, противоречащее всякой логике. Плавные движения руки представляются вдруг скачкообразными, и в тех же условиях отрывистые движения фигур на экране превращаются в плавные. В чем же дело?

     

      21. Световые волны

      260. Почему для сигнала остановки выбран красный цвет?

      261. Световые волны (при определенных условиях) интерферируют друг с другом, усиливая или ослабляя свет. Ослабление происходит, если разность путей волн равна половине длины волны или нечетному числу полуволн. При этом энергия колебания в этих точках равна нулю. Как известно, каждый луч несет с собой определенную энергию (с лучом связан поток энергии). Потоки энергии, складываясь, дают нуль. Не противоречит ли явление интерференции закону сохранения энергии?

      263. Если сквозь чистую, слегка прозрачную ткань посмотреть на свет отдаленного фонаря, то видно множество светлых пятнышек, расположенных в строго определенном порядке. Если сильно растянуть ткань или расположить ее наклонно к лучу зрения, пятнышки меняют свое положение. Отчего это происходит?

      264. Возьмите с полки книгу в ярком переплете, например светло-красного цвета. Если на ней есть буквы, смотрите в какую-нибудь точку, где пересекаются две линии. Если на книге нет надписи или какого-либо украшения, то сделайте на поверхности ее маленький знак. Держите голову и книгу неподвижно и смотрите пристально на выбранную точку в течение минуты или хотя бы полминуты. Все это время нельзя отводить глаз от намеченной точки. Спустя приблизительно полминуты, посмотрите на большую совершенно белую поверхность. Вы должны были бы увидеть белую поверхность, но в действительности увидите изображение той же книги, но в другой окраске. Почему?

      265. Если пучок дневного света пропустить сначала через желтое стекло, а затем через синее, то, по всей вероятности, увидим все в зеленом свете. Опыт показывает, что в результате такого пропускания света получается темнота. Значит ли это, что закон смешения цветов неверен?

      266. Если нагреть на спиртовке медную пластинку, то на ее поверхности образуются разноцветные пятна. Отчего это происходит?

     

      22. Излучение и спектры

      267. Яркость свечения раскаленного тела определяется его температурой. Почему же тогда раскаленный кусок металла светит очень ярко, в то время как стекло, имеющее ту же температуру, почти не светит?

      268. Простейший парник — это плотно сколоченный ящик, в который насыпана земля. Одна сторона ящика застеклена. Солнечные лучи одинаково нагревают парник и окружающую его землю. Однако температура в парнике будет гораздо выше, чем температура вне его. Откуда же берется дополнительное тепло?

      269. Кто сильнее нагревается на солнце: хорошо загоревший человек или совсем не загоревший?

     

      23. Атомная физика

      270. С помощью вогнутого зеркала сфокусируем солнечные лучи в небольшое отверстие замкнутой полости с непроводящими тепло стенками (рис. 64). При увеличении размеров зеркала оно будет собирать все больше энергии и, следовательно, температура внутри полости станет непрерывно возрастать. Однако в действительности при определенных размерах зеркала температура перестанет расти. Почему?

      271. Сразу же после экспериментального открытия нейтрона советский физик Д. Д. Иваненко и немецкий ученый В. Гейзенберг предложили протонно-нейтронную модель ядра. Эта модель подтверждена экспериментальными исследованиями ядерных превращений. Согласно протонно-нейтронной модели ядра состоят из протонов и нейтронов. Число протонов в ядре равно атомному номеру элемента Z в таблице Менделеева, а число нейтронов равно А — Z, где А — массовое число. В ядре нет никаких других частиц. Однако при радиоактивном р-распаде из ядра атома вылетает электрон. Откуда же он берется?

      272. Известно, что чем больше плотность среды, тем большее сопротивление она оказывает движущейся в ней материальной частице. Почему же сдой свинца меньше задерживает поток нейтронов, чем такой же слой графита?

      273. Какое животное способно реагировать на радиоактивное излучение?

     

      ОТВЕТЫ

     

      Механика

      1. Кинематика

      1. Движущееся тело действительно в одно и то же время не может занимать два места в пространстве. Но эти места непрерывно сменяются во времени, тело движется. Утверждение Зенона убедительно опроверг еще Диоген. Вот как об этом споре писал А. С. Пушкин:

      «Движенья нет, сказал мудрец брадатый.

      Другой смолчал и стал пред ним ходить.

      Сильнее бы не мог он возразить…»

      2. При ходьбе и беге каждая нога половину времени находится в движении, а половину стоит. Значит, ступня выбрасывается со скоростью вдвое большей, чем бежит спортсмен, т. е. 18 м/с.

      KOHEЦ ФPAГMEHTОВ КНИГИ

Ясненский городской округ — Вопрос/ответ

Пищевое отравление: причины, симптомы, последствия; первая помощь при пищевом отравлении; народные средства и лекарства для лечения пищевых отравлений
Широко распространены и отравления, вызванные токсинами стафилококка, которые активно размножаются при обычной комнатной температуре на таких продуктах, как паштеты, копчености, пирожные с кремом, винегреты, молочные продукты и другие. Эти продукты могут быть заражены от больных, страдающих стафилококковыми гнойничковыми заболеваниями, по халатности допущенными к приготовлению или продаже подобной пищи.
Могут через пищу передаваться дизентерия, сальмонеллезы, паратиф и брюшной тиф, стрептококковые и стафилококковые пищевые инфекции, и даже холера.
Следствием пищевых отравлений часто бывают дисбактериозы и хронические кишечные инфекции.
Обычно схваткообразные боли, урчание и вздутие в животе наступает через 1-2 часа после попадания в желудок микробов и их токсинов. Может наступить (но необязательны) понос и рвота. Чаще всего появляются головная боль, озноб, ломота в мышцах и повышенная температура тела.
Самым серьезным из пищевых отравлений является ботулизм. Отравление при нём наступает через несколько часов или дней после зараженных продуктов. Размножаются споры ботулинической палочки только в бескислородной среде – в глубоких слоях мясопродуктов, в консервах и в кишечнике. Чтобы убить эти бактерии кипячения недостаточно, необходимо нагревание при температуре выше 120 градусов. Яд обычно поражает нервную систему.
При отравлении ботулизмом после обычного начала (боли в животе и рвота), спустя несколько часов ослабляется зрение, появляется сетка перед глазами, туман. Нарушается речь и глотание. Затем развиваются параличи других мышц. Все это может привести к смерти уже в первые пять суток.
При малейшем подозрении на заражение ботулизмом срочно вызывайте скорую помощь для отправки его в инфекционное отделение. Там введут специальную противоботулиническую сыворотку, без которой шансы на спасение с каждым часом становятся всё ниже.
Первая помощь при пищевом отравлении
При подозрении на ботулизм до приезда скорой нужно сделать промывание желудка слабым содовым или марганцевочным раствором, пить активированный уголь и обильное горячее питье (молоко, чай).
При обычных пищевых отравлениях следует также промывать желудок до появления чистой воды раствором марганцовки розового цвета с применением искусственной рвоты – выпить 1,5-2 литра марганцовки с последующим раздражением корня языка. Принять слабительное (30 мл касторки), или дать солевое слабительное (30 г сульфата магния или натрия в 400 мл воды), а также обильное щелочное питье при поносе для компенсации обезвоживания, активированный уголь.
После промывания желудка можно приложить к ногам грелку и выпить горячий чай. Показан при пищевых отравлениях прием сульфаниламидов (фталазол, сульгин и другие) или же антибиотиков (левомицитин и другие).
Народные средства для лечения пищевых отравлений
Принимать каждые 15 минут в течение часа активированный уголь, по 3-5 грамма. Вместо угля можно принимать в качестве абсорбента продающуюся в порошке специально обработанную глину.
Принимать через каждый час в течение 3 часов по 1-2 грамма витамина С.
Питьё отвара укропа с мёдом. Укроп годится в любом виде (свежий, сухой, стебли либо размолотые семена). Одна столовой ложки свежего укропа, или 1 чайная ложка сухой травы, или 0,5 чайной ложки размолотых семян – залить стаканом кипяченой воды, покипятить 20 минут на слабом огне, охладить минут пятнадцать и добавить до первоначального объема ещё кипяченой воды. Затем добавить 1 столовую ложку мёда. Пить отвар за полчаса до еды по полстакана в день.
Корни алтея – прекрасное средство при пищевых отравлениях. Берётся одна чайная ложка мелко нарезанных корней и заливается половиной стакана кипяченой воды, накрывается и настаивается полчаса. После чего процеживается, добавляется по вкусу мёд. Пить по 1 столовой ложке взрослым, а детям – по 1 чайной ложки, четыре раза в день.
Чай из цветков и листьев алтея тоже помогает при пищевых отравлениях. Готовится он так: 2 столовые ложки смеси заливаются двумя стаканами кипятка и настаиваются от 4 до 8 часов, затем это процеживается, по вкусу добавляется мёд. Принимать чай 3-4 раза в день по полстакана за 30 минут до еды.
Хорошим средством является имбирный чай. Залить стаканом кипятка одну чайную ложку молотого имбиря, настаивать в течение 20 минут, и принимать каждые полчаса по одной столовой ложке.
Помогают изгнанию из организма токсинов и аптечные настойки элеутерококка, астрагала и морские микроводоросли в порошке или в таблетках.
Как можно больше следует пить жидкости при пищевом отравлении. Это может быть вода с лимонным соком, черный или зеленый чай, чай из плодов рябины и (или) шиповника. От еды в течение суток крайне желательно воздержаться. Можно ограничиться отварами из льняного семени или риса.
Рекомендуется при пищевом отравлении не ложиться, а ходить, и чем больше, тем лучше. Объясняется это тем, что у человека, кроме двух почек имеется третья, коей является кожа. При интенсивной, и просто ходьбе организм сбрасывает яды вместе с потом, тем самым очищая себя.
Полезны также растирания тела шерстяной тряпкой, душ, чтобы смыть с кожи выделяющиеся продукты отравления. Замечательна в таких случаях баня или сауна, превосходно изгоняющие токсины.
Несколько сеансов массажа рекомендует провести при пищевых отравлениях китайская медицина. Подобный массаж должен состоять из следующих приемов:
1. Положить больного лицом вниз и массировать ему позвоночник и прилегающие области спины и шеи.
Остальные манипуляции больной может сделать самостоятельно:
2. В положении лежа на спине массировать в течение трёх минут область над пупком, подушечкой большого пальца.
3. Сделать около сорока надавливаний большим пальцем в точку, расположенную между бровями.
4. Сделать также около сорока надавливаний в области, расположенной на расстоянии одного пальца от внешнего конца брови.
Очень часто пищевое отравление даже без применения лекарственных средств проходит за несколько дней.
Но обязательно нужно обращаться за медицинской помощью, если:
боли в желудке и кишечнике сопровождаются головной болью или головокружением, редким пульсом или затрудненным дыханием;
симптомы пищевого отравления держатся уже неделю и не проходят;
температура тела бывает выше 37,5 градусов;
в течение 1-2 дней держится сильная рвота, понос, и применение домашних средств, описанных выше, не помогает;
заболевшим является ребенок или престарелый человек.
Во всех вышеуказанных случаях необходимо вызвать врача, который назначит лечение.
Предупреждение пищевых отравлений
Перед приготовлением пищи всегда мойте руки. Посуду мойте горячей мыльной водой, после приготовления в ней рыбы или мяса.
2. Не размораживайте мясо при комнатной температуре. Делайте это постепенно в холодильнике и сразу готовите. Можно разморозить быстро – в микроволновой печи.
3. Избегайте сырого мяса, рыбы, яиц и сырых маринованных продуктов. Такие продукты готовьте тщательно.
4. Продукты, которые выглядят испорченными, неприятно пахнут, а также продукты из вздутых банок не ешьте.
5. Никогда не употребляйте в пищу молочных продуктов или готового мяса, которые находились более двух часов вне холодильника.
Первая помощь ребенку при отравлении
Этап №1 – промывание желудка

Промывание желудка, как первая помощь ребенку, направлено на скорейшее удаление остатков пищи. Разумеется, нереально в домашних условиях ввести в желудок пострадавшего зонд и промыть желудок. Но избавляться от токсинов надо (даже, несмотря на то, что малыша рвет). Для этих целей ты даешь малышу быстро выпить 1-2 литра теплой кипяченой воды и провоцируешь рвоту, надавливая пальцами на корень языка. Такую процедуру повторяешь еще 2 или 3 раза до чистых промывных вод.

К слову, пищевое отравление у детей и молоко в качестве антидота — мероприятие бесполезное и бессмысленное. Можешь добавить в воду пищевую соду (1 ст. л. на литр воды) или сделать промывание желудка бледно-розовым раствором марганцовки. Обрати внимание: в воду добавляются не кристаллы марганца, а капли насыщенного раствора марганцовки.

Внимание! Промывание желудка, таким образом, детям до 5 лет противопоказано!

Маленьким деткам промывание желудка осуществляется только через зонд – срочно набирай 03, а до приезда неотложки положи ребенка на бок, и следи за тем, чтобы рвотные массы не попали ему в дыхательные пути.

Этап №2 – энтеросорбенты

После промывания желудка, для снижения концентрации токсинов в кишечнике, необходимо дать ребенку энтеросорбенты. Запомни: таблетированные сорбенты даются в измельченном виде с небольшим количеством воды. Все энтеросорбенты применяются строго в возрастных дозировках – внимательно читай инструкцию по применению лекарства или посоветуйся с фармацевтом.

Этап №3 – борьба с обезвоживанием

Не забывай бороться с возможным обезвоживанием – это тоже первая помощь ребенку. Пои малыша часто, малыми порциями (каждые 10-15 минут по глотку). В качестве питья используй обычную воду, щелочную минералку без газа, некрепкий чай, рисовый отвар или специальные солевые растворы, которые продаются в аптеке в виде порошков.

Этап №4 — клизма

мнение, что клизма – это действенная первая помощь при пищевом отравлении. Вопрос спорный, потому что, во – первых: основное всасывание и пищи, и токсинов происходит в верхних отделах кишечника. И во – вторых: эффективной является лишь сифонная клизма, сделать которую самостоятельно, не имея навыка, сложно.

 

Еще нет ответа на этот вопрос.

Используйте вентиляторы с кондиционером для усиления охлаждающего эффекта

Когда наступает жаркое лето, возникает соблазн включить кондиционер на полную мощность, чтобы охладить ваш дом. Но этот арктический воздух может уравнять огромные счета за электроэнергию и оставить вас немного холодным для комфорта. Вентилятор энергоэффективен и разносит освежающий ветерок по комнате. Но этого мягкого бриза может быть недостаточно, чтобы победить жару. Решение? Используйте вентилятор вместе с кондиционером, чтобы охладить дом, сэкономить деньги и поддерживать циркуляцию свежего воздуха.

Вентилятор + кондиционер: крутая и свежая команда мечты

Может показаться контрпродуктивным запускать вентилятор и кондиционер одновременно, поскольку оба используют энергию для работы. Хитрость в том, чтобы использовать их с умом и на более низких настройках. Для кондиционера это означает, что термостат должен быть ближе к температуре снаружи. Если на улице 80 градусов, это означает, что кондиционер должен работать на 78 или 75 вместо 70. Когда вы включаете и кондиционер, и вентилятор, у вас есть возможность вычесть еще 4 градуса из этого числа — снизив 78 до 74. или от 75 до 71.Это потому, что вентиляторы циркулируют холодный воздух, поступающий от кондиционера, намного эффективнее, чем центральный кондиционер может справиться самостоятельно. По мере повышения температуры холодный воздух опускается ближе к полу. Ваши вентиляционные отверстия кондиционера выталкивают холодный воздух, но он имеет тенденцию оседать, а не циркулировать. Между тем, если в вашем доме второй этаж, все тепло удерживается в верхних комнатах дома. Использование вентилятора для разрушения осевшего холодного воздуха и выталкивания его вверх и наружу позволяет холодному воздуху перемещаться в горячие помещения и рассеиваться. Он создает настоящую циркуляцию воздуха и, если ваш вентилятор достаточно мощный, вращает и перемещает воздух по всему дому, снижая температуру и ваши счета за электроэнергию.

Создание ветроохладителя в помещении

При использовании вентиляторов с кондиционером для усиления охлаждающего эффекта в вашем доме у вас есть несколько мощных опций на выбор. Классический вентилятор на пьедестале или коробчатый вентилятор — фавориты, которым доверяют, когда дело доходит до поддержания прохлады в домах с центральным кондиционированием воздуха. Разместите вентилятор рядом с вентиляционным отверстием или под ним, чтобы вытолкнуть воздух в ваше пространство. Вентиляторы также можно разместить с наклоненной вниз головой, чтобы холодный воздух, опускающийся на пол, был вынужден двигаться вверх и охлаждать комнату.Вентиляторы на пьедестале, такие как 18-дюймовый вентилятор Cyclone® Pedestal с дистанционным управлением и 20-дюймовый качающийся вентилятор на пьедестале с дистанционным управлением, имеют несколько настроек скорости для максимальной мощности воздуха. Коробочный вентилятор, который стоит на полу, находится прямо на том уровне, где оседает холодный воздух. Коробчатые вентиляторы с высокой производительностью создают мощный удар, агрессивно перемещая воздух туда, где это необходимо. Попробуйте корпусный вентилятор Weather-Shield® Select 20 ″ с термостатом, который также можно использовать в окне, чтобы добавить свежий ветерок с улицы.

Вы также можете стратегически расположить ваши боксовые вентиляторы рядом с оконными кондиционерами, чтобы создать эффект охлаждения ветром.Оконные кондиционеры нуждаются в дополнительной помощи в распределении холодного воздуха. Если в доме или квартире несколько блоков, можно использовать несколько вентиляторов для циркуляции холодного воздуха переменного тока в комнаты, куда не может попасть только кондиционер. Централизованный башенный вентилятор или циркулятор воздуха обеспечивает дополнительную мощность воздуха. Башенный вентилятор, такой как 42-дюймовый Wind Curve® с ионизатором или 48-дюймовый вентилятор Xtra Air Tower с ионизатором, обеспечивает больший поток воздуха в комнату. Циркуляционные насосы работают быстрее, чем другие вентиляторы, и спроектированы с учетом более сильного ветра.Попробуйте циркулятор для всего помещения Lasko® Motion-Air или 20-дюймовый вентилятор Wind Machine®, чтобы быстро пронести холодный воздух по дому.

Другие советы и рекомендации по работе с вентиляторами и кондиционерами

Создание охлаждения ветром с помощью нескольких вентиляторов отлично подходит для домов с одним этажом. В многоэтажных домах может потребоваться несколько схем расположения вентиляторов и оконных кондиционеров, либо можно полагаться на другие энергосберегающие методы вентиляции, такие как отвод горячего воздуха с помощью оконного вентилятора и опускание шторы в течение дня. Оконные вентиляторы, такие как электрически реверсивный двухоконный вентилятор с дистанционным управлением или 8-дюймовый электрически реверсивный двухоконный вентилятор, можно использовать для отвода горячего воздуха из комнаты, когда кондиционер не включен.Если вы и ваша семья отсутствуете большую часть дня и не хотите запускать кондиционер в пустом доме, это разумный вариант, позволяющий сэкономить деньги. Реверсивный двухоконный вентилятор с электрическим приводом может использовать один вентилятор для выталкивания (отвода) горячего, застоявшегося воздуха в комнате, а другой — для втягивания свежего воздуха снаружи. Помните, что когда вы впервые включаете кондиционер, не устанавливайте более холодное значение, чтобы ускорить процесс охлаждения. Это не работает и требует больше энергии. Терпеливо используйте своих поклонников стратегически, чтобы максимально использовать как своих поклонников, так и свой AC — и, в конечном итоге, свой кошелек.

Дополнительные советы по использованию вентиляторов с кондиционером см. На сайте Где разместить вентиляторы для максимальной эффективности и Пусть вентиляторы и кондиционер работают вместе, чтобы охладить ваш дом .


Новости комфортной жизни… представлены вам компанией Lasko Products, LLC, лидером в области инновационных, качественных, высокоэффективных товаров для домашнего комфорта по отличной цене.

Как сделать вентилятор холоднее и эффективнее

В тихий летний день поклонник чувствует себя спасителем.В знойную погоду движение воздуха делает комнату более свежей, а легкий ветерок по коже помогает испаряться потом, сохраняя прохладу. Но если вы все еще чувствуете жар, вы, вероятно, задаетесь вопросом, как сделать вентилятор холоднее и эффективнее. Здесь мы рассмотрим лучшие приемы и советы по повышению производительности вентилятора. А если вам будет слишком жарко для сна, мы дадим вам несколько советов, как остыть и ночью.

В том, как работает настольный, персональный или напольный вентилятор, есть небольшая загадка — когда его лопасти вращаются, они создают сквозняк.Жидкости испаряются быстрее в движущемся воздухе, поэтому наш пот становится намного более эффективным для охлаждения. Пока вы на ветру, и особенно если у вас голая кожа, вы заметите разницу.

Даже в этом случае в самую жаркую погоду может показаться, что ваш вентилятор не имеет большого значения — в конце концов, он просто перемещает тот же старый горячий воздух. На самом деле существует множество способов улучшить производительность вентилятора, но давайте начнем с основ. Во-первых, конечно, вам нужен один из наших лучших поклонников.

1. Используйте минимально возможную скорость

Прежде всего, стоит понять, что вентиляторы обычно наиболее эффективны при минимальной скорости вращения. При увеличении мощности перемещается больше воздуха, но при этом используется больше электроэнергии, в результате чего выделяется больше тепла и шума. Старайтесь придерживаться самой низкой скорости, обеспечивающей эффективную тягу.

2. Содержите в чистоте

Говоря об эффективности, регулярно используемый вентилятор быстро улавливает домашнюю пыль. Это имеет тенденцию скапливаться вокруг воздухозаборных отверстий и, в частности, на передней кромке лопастей вентилятора.Со временем они становятся менее скользкими, а вентилятор становится менее эффективным. Многие вентиляторы со скрытыми лопастями, особенно модели Dyson, оснащены фильтром для пыли, который можно ремонтировать. Если вы хотите улучшить производительность вентилятора, убедитесь, что вы проверяете и очищаете его в соответствии с рекомендациями производителя, чтобы он не ограничивал поток воздуха.

Если у вас есть стандартный вентилятор, проверяйте его примерно раз в месяц и удаляйте любые значительные скопления пыли. При отключенном вентиляторе используйте тряпку для удаления грязи вокруг воздухозаборников и выходов.При необходимости отсоедините или открутите крышку лезвия и тщательно очистите сами лезвия — возможно, вам придется заглянуть в руководство, чтобы узнать, как получить доступ.

При необходимости обычно можно обойтись влажной тканью для протирания лопастей и воздухозаборников вентилятора, но всегда сушите и собирайте компоненты перед тем, как снова подключить вентилятор, и всегда соблюдайте любые инструкции по очистке, приведенные в руководстве.

Чистый вентилятор должен создавать гораздо более сильную тягу, но куда вы должны его направить? Мнения расходятся, особенно когда речь идет о таких функциях, как колебание.Вообще говоря, направляйте небольшой веер на людей, которым он нужен, и используйте колебание только в том случае, если без него невозможно охватить всех. Более мощные вентиляторы могут циркулировать воздух по всей комнате — попробуйте отразить их воздушный поток от потолка или направить его вдоль одной из стен, чтобы создать устойчивый мощный вихрь воздуха.

3. Открывайте окна — или не

До сих пор мы предполагали, что естественного бриза не так много, но там, где он есть, вы можете использовать его в своих интересах.Однако не спешите открывать все окна — в очень жаркие дни, особенно днем, в вашем доме может быть намного прохладнее, чем на улице.

Держите занавески закрытыми на солнечной стороне дома и открывайте окна только тогда, когда вы знаете, что на улице значительно прохладнее или менее влажно — обычно ночью или ранним утром. Используйте термометр или метеостанцию, чтобы сравнить реальные цифры, если это возможно, но если это не удается, используйте информацию из прогноза погоды — или просто наощупь.

В ветреную погоду открытие окон само по себе может охладить ваш дом, но в тихую погоду вентилятор позволяет ускорить процесс. Откройте окна на противоположных сторонах дома и установите вентиляторы, чтобы либо выдувать воздух прямо из солнечного окна, либо всасывать воздух прямо из затененного. В то время как последний будет создавать прохладный ветерок, первый может дать более мощный сквозной сквозняк.

4. Используйте осушитель воздуха

Одна из основных причин, по которой вам жарко летом, является то, что повышенная влажность предотвращает испарение пота, не позволяя вашему телу охладиться естественным путем.Осушитель воздуха может помочь высасывать влагу из воздуха.

Это не сделает ваш дом прохладнее, но превратит влажное тепло в сухое, что сделает вентиляторы более эффективными. Что-то вроде MeacoDry Arete One — хороший выбор, так как он мощный, на нем есть гигростат (он выключится, когда относительная влажность достигнет нужного уровня), и это не слишком дорого в эксплуатации. Вы также можете использовать шланг, чтобы навсегда слить его в раковину; Если вы этого не сделаете, вам придется регулярно опорожнять резервуар для воды — возможно, один раз в день в очень жаркую и влажную погоду.Подойдет любой другой осушитель.

Убедитесь, что вы включили свой осушитель за несколько часов до того, как использовать комнату или хотите лечь спать, так как это даст ему время высосать влагу из воздуха, что сделает ваши вентиляторы максимально эффективными.

С гигростатом MeacoDry Arete One он автоматически просыпается, когда становится слишком влажным, и выполняет свою работу автоматически, так что вы можете установить и забыть; другие осушители просто будут работать вечно, что может сделать ваш воздух слишком сухим.Как правило, лучше всего подходит влажность от 40% до 60%.

5. Превратите вентилятор в кулер

Если вы все еще не можете остыть, возможно, вам нужно попробовать еще несколько творческих решений. Испарительные охладители используют ветер от вентилятора для испарения воды, которая, в свою очередь, охлаждает поток воздуха — осторожно вы можете создать что-то подобное самостоятельно.

Для начала найдите тонкий лист хлопка или другой влагоотводящей ткани, желательно с отверстиями для прохождения воздуха. Смочите ткань, затем отожмите лишнюю воду.Поместите его на сиденье пластикового садового стула так, чтобы он свешивался с обеих сторон, и направьте вентилятор так, чтобы он циркулировал по ткани. Вы должны обнаружить, что влажная ткань охлаждает поток воздуха по мере испарения воды. Вы можете усилить эффект, поместив пакеты со льдом поверх ткани и время от времени смачивая их холодной водой — будьте осторожны, чтобы проточная жидкость не попадала подальше от вентилятора.

В качестве альтернативы вы можете пропустить ткань и поместить лед или пакеты со льдом прямо в воздушный поток перед вентилятором.Один из способов добиться этого без образования конденсата — положить замороженные продукты на неглубокий лоток на земле, а затем направить вентилятор, чтобы обдувать их воздухом с расстояния примерно в метр. Необязательно использовать лед — летом это отличный способ разморозить замороженные блюда или напитки.

Есть и другие способы построить свой собственный испарительный охладитель. Кажется досадным не сушить белье без стирки в летний день, но если у вас есть сушилка для белья или решетка радиатора, просто направив вентилятор на белье, вы быстро высушите его и создадите аналогичный охлаждающий эффект.Если вы сочтете это эффективным, попробуйте выбрать более низкую скорость отжима, чтобы белье оставалось более влажным. А если вы уже освоили процесс стирки, просто запустите чистые полотенца в программе холодного полоскания с самым медленным отжимом.

6. Слишком тепло для сна?

В жаркую тихую ночь от вентилятора зависит, спят они или нет. Если у вас есть тихий и мощный вентилятор, такой как воздушный циркулятор MeacoFan 650, используйте низкую настройку и направьте его прямо над кроватью, чтобы создать мягкую циркуляцию воздуха.

Однако некоторые другие мощные вентиляторы слишком шумны, чтобы спать с ними. Разместите шумные вентиляторы за пределами спальни, но направьте их через открытый дверной проем, чтобы создать компромисс между шумом и циркуляцией воздуха. Не забудьте открыть как можно больше окон перед сном — если вам повезет, вы создадите достаточно свежую обстановку, чтобы хорошо выспаться ночью и проснуться в гораздо более прохладном доме.

Не забудьте остыть перед сном. Холодное шоу может снизить температуру вашего тела перед сном.Вы также можете попробовать холодный компресс на голову, когда пытаетесь заснуть.

Улучшите циркуляцию воздуха для более прохладного лета, естественно

Правильная циркуляция воздуха имеет решающее значение в любом доме, потому что поток воздуха регулирует температуру, удаляет загрязнения, предотвращает появление плесени и просто создает более приятную и безопасную среду для дыхания. Напротив, плохая циркуляция воздуха может поставить под угрозу ваше здоровье. Когда воздух в вашем доме кажется застоявшимся или циркуляция воздуха оставляет желать лучшего, примите меры, чтобы ветер снова дул и стал более здоровым и комфортным.

Открытые двери и окна

Это наиболее простой и очевидный способ немедленно улучшить циркуляцию воздуха в помещении. Просто открывая окна в разных комнатах, вы можете создать перекрестный поток, улучшающий циркуляцию воздуха во всем доме.

Когда воздух поступает в комнату с одной стороны и выходит с другой, у вас есть перекрестная вентиляция. Как и любое движение воздуха, поперечная вентиляция может охладить ваше тело, ускоряя испарение пота, и может охладить ваш дом, удаляя горячий воздух, особенно ночью, если поступающий наружный воздух прохладный.

Любое помещение с отверстиями на противоположных сторонах может вентилироваться поперечно, если отверстия достаточно большие. Но в большинстве домов во многих местах есть как минимум две комнаты, поэтому вам также необходимо следить за потоком воздуха во всем доме, чтобы эффективно проветривать комнаты. Думайте о своем доме как о системе коридоров и дверных проемов, которые могут направлять воздух из одного конца в другой.

Рабочие вентиляторы

В дополнение к вытяжным вентиляторам, которые улучшают общий воздухообмен, традиционные вентиляторы могут обеспечить продолжение циркуляции воздуха.Оконные вентиляторы особенно полезны для этой цели.

Вытяжной вентилятор работает как традиционный вентилятор в обратном направлении. Вместо того, чтобы выдувать воздух наружу, он втягивает воздух и влагу внутрь. Это улучшает внешнюю вентиляцию, предотвращает попадание влаги в ваш дом и удаляет загрязнения из воздуха.

Люди переносят более высокие температуры, когда воздух находится в движении, а потолочные вентиляторы — это относительно энергоэффективный и доступный способ улучшить естественный поток воздуха в вашем доме. Например, потолочные вентиляторы позволяют поднять температуру в доме в летние месяцы на четыре градуса, сохраняя при этом тот же уровень комфорта.Вот несколько советов по обеспечению максимального комфорта при использовании потолочных вентиляторов при минимальном потреблении энергии:

  • Выключайте вентилятор, когда в комнате никого нет. Движение воздуха охлаждает людей, а не комнаты.
  • Настройте элементы управления по сезонам. Летом используйте потолочный вентилятор в направлении потока воздуха вниз (против часовой стрелки) и расположитесь на пути движущегося воздуха; чем выше скорость полета, тем сильнее охлаждающий эффект. Зимой включите двигатель реверсивно и включите потолочный вентилятор по часовой стрелке на низкой скорости, чтобы направить теплый воздух под потолок в жилое пространство.

Установите вентиляционное отверстие на чердаке

Отсутствие вентиляции на чердаке может привести к тому, что застойный воздух попадет в чердачный пол и повлияет на весь дом. Эту работу лучше доверить профессионалам, но вы можете установить на чердаке двускатное вентиляционное отверстие, сначала вырезав раму в соответствии с инструкциями производителя, а затем установив вентиляционное отверстие с помощью предоставленных инструментов. Вентилятор на чердаке также может помочь улучшить кровообращение на чердаке.

Если вы живете там, где бризы редкие или слишком мягкие, вы можете использовать эффект «дымохода» или «стека», чтобы усилить движение воздуха.Эффект дымохода вызван подъемом теплого воздуха; когда воздух нагревается, он расширяется, становится легче и поднимается вверх. Если поднимающемуся теплому воздуху будет позволено выходить высоко в конструкцию, он будет заменен более холодным (более тяжелым) воздухом, поступающим в нижнюю часть конструкции.

На скорость движения воздуха влияет расстояние по вертикали между входами и выходами, размер отверстий и разница в температуре воздуха снизу вверх в дымоходе; чем выше каждая из этих характеристик, тем быстрее движется воздух.Одним из преимуществ этой стратегии является то, что она не требует особой ориентации на преобладающие ветры; он управляет собой.

Если у вас высокий дом — многоуровневый, с высокими потолками или и тем, и другим — у вас уже могут быть необходимые компоненты для использования эффекта дымохода. Вы можете использовать существующую лестничную клетку, атриум, фонарь или другой вертикальный проход для воздуха, чтобы увеличить поток воздуха в вашем доме. Если у вас уже есть необходимые отверстия вверху и внизу этого воздушного пространства, ваша единственная задача может заключаться в том, чтобы открывать и закрывать их по мере необходимости.

Давайте посмотрим правде в глаза: использование кондиционера все лето может быть дорогостоящим. Не позволяйте жаре разрушить ваш бюджет! Воспользуйтесь одним из наших простых советов, чтобы обеспечить правильную циркуляцию воздуха в вашем доме, и ваш бумажник будет вам благодарен.

Тем не менее, ищете способ сократить расходы этим летом? Переключитесь на Spark Energy, чтобы получать надежные фиксированные ставки! Узнайте больше о наших планах энергоснабжения дома.

15 способов избежать горячих и холодных пятен (обновлено)

Балансировка воздуха улучшит циркуляцию воздуха, повысит энергоэффективность и улучшит общую производительность вашей системы кондиционирования и отопления.Для домовладельца это означает подачу нужного количества воздуха ( горячего или холодного) в каждую комнату, что сделает ваш дом более комфортным.

Балансировка воздуха для специалиста по ОВКВ — это процесс тестирования и настройки вашей системы с использованием их навыков и инструментов. Они смотрят на ваше потребление и выход и соответственно корректируют.

Роб Фалке, президент Национального института комфорта — обучающей компании, работающей в сфере отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, добавляет: «Балансировка — это самый важный шаг , который можно предпринять, чтобы гарантировать, что ваши системы будут обеспечивать комфорт и работать эффективно

В этой статье я расскажу, как можно своими руками отрегулировать ( баланс ) воздушный поток для комфорта. Комфортный баланс — это так же просто, как проверить, комфортно ли в комнате. Затем я расскажу о способах, которые могут потребоваться специалисту по HVAC, и помогу вам понять, как технический специалист будет выполнять балансировку жилой системы. Для этого может потребоваться установка демпферов или движущихся регистров.

Что такое балансировка воздуха?

Балансировка воздуха — это процесс, который включает изменение существующей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, чтобы обеспечить равномерное распределение воздуха по дому.Все зоны будут иметь правильную теплопередачу. Вы хотите, чтобы все компоненты вашей системы HVAC работали в гармонии.

15 советов по поддержанию равновесия температуры в вашем доме

Пора избегать этих надоедливых горячих и холодных точек и неравномерной температуры. Я разбил это на простые, самостоятельные советы, а сложнее, возможно, потребуются некоторые навыки, чтобы пришло время обратиться к профессионалу.

  1. Закройте или откройте свой реестр
  2. Попробуйте смещение на 2 градуса
  3. Проверка чистоты фильтров
  4. Установить оконные покрытия для предотвращения нагрева
  5. Избегайте размещения электронного оборудования рядом с термостатом
  6. Проверка на сквозняки
  7. Регулировка потолочных вентиляторов
  8. Предотвращение ограничений воздушного потока
  9. Установите вентилятор термостата в положение «ВКЛ.»
  10. Исправьте воздуховод
  11. Проверьте изоляцию
  12. Проверка и регулировка скорости вентилятора системы
  13. Установите дополнительные возвратные воздуховоды, если необходимо
  14. Используйте два кондиционера
  15. Знайте размер вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Сделай сам…

1. Закройте или откройте свой реестр

Просто, но эффективно. У вас есть возможность перемещать заслонку демпфера. Это ограничит приток воздуха в комнату. Но не закрывайте вентиляционные отверстия полностью, это может вызвать другие проблемы в вашей системе HVAC.

В теплую погоду открывайте регистры на верхнем этаже и частично закрывайте регистры на первом этаже и / или в подвале. При низких температурах измените процесс в обратном порядке.

Компания

Sierra Air Conditioning составила удобное руководство по правильной балансировке вашей системы для каждого сезона.Сначала попробуйте этот процесс:

Шаг 1: Установите термостат на 76-78 градусов. (идеальный диапазон для начала тестирования)

Шаг 2: Оставьте температуру в покое не менее чем на 24 часа.

Шаг 3: В слишком прохладных местах отрегулируйте вентиляционные отверстия, чтобы обеспечить меньший поток воздуха.

Шаг 4: Отрегулируйте с небольшим шагом, чтобы почувствовать, что работает для вашего комфорта.

Шаг 5: Еще раз проверьте настройки (через 24 часа), чтобы определить, достигли ли вы желаемой температуры.

Шаг 6: Продолжайте, пока не достигнете идеальной температуры.

2. Попробуйте смещение на 2 градуса

Если вы живете в двухэтажном доме и у вас два термостата, установите температуру на 2 градуса.

Вот о чем я …

Установите термостат на разницу в 2 градуса для полов. Например, наверху можно установить температуру 74 градуса, а внизу — 72 градуса. Это поможет при неравномерной температуре.

3. Проверка чистоты фильтров

Есть множество причин, по которым ваши фильтры должны быть чистыми…

  • Улучшает качество воздуха — очистка от мусора, который накапливается на ваших фильтрах, поможет улучшить поток воздуха.
  • Повышает эффективность вашей печи — уменьшенный поток воздуха через вашу систему отопления и охлаждения может привести к перегреву теплообмена и слишком быстрому отключению. Держите фильтр в чистоте, это повысит эффективность вашей печи.
  • Продлите срок службы вашей системы HVAC — считаете ли вы, что наиболее частая причина выхода из строя HVAC — грязный фильтр? Грязный фильтр усложняет работу вашей системы, вызывая ее перегрев.
  • Помогите снизить затраты на электроэнергию — Отопление вашего дома потребляет больше энергии и стоит больше денег, чем любая другая система в вашем доме — обычно составляет около 42% ваших счетов за коммунальные услуги. Если ваш фильтр не забит, ваша система будет работать более эффективно. Уже одно это поможет снизить затраты на электроэнергию. Регулярно меняя фильтр, вы можете сэкономить от 5 до 15% на счетах.

4. Установите оконные покрытия для предотвращения нагрева

Ваши окна повлияют на уровень комфорта в каждой комнате.Окна без штор, жалюзи, жалюзи и т. Д. Могут нагреть комнату быстрее, прежде чем термостат успеет включиться и добавить облегчения.

Оконные покрытия могут существенно повлиять на общий уровень привлекательности и комфорта. Они также могут помочь повысить энергоэффективность. В прохладное время года около 76% солнечного света, падающего на стандартные окна с двойным остеклением, проникает внутрь и превращается в тепло.

5. Избегайте размещения электронного оборудования рядом с термостатом

Электронное оборудование выделяет много тепла и действительно может повлиять на ваш комфорт.В настоящее время с появлением телевизоров и компьютеров с большим экраном распределение тепла в комнате может измениться, и вам может потребоваться отрегулировать вентиляционные отверстия.

Это обычно наблюдается, если у вас есть комнатный кондиционер. Термостат может забирать тепло от приборов, что также может привести к более длительной работе кондиционера.

6. Проверка на сквозняки

Убедитесь, что ваши окна и двери закрыты должным образом, так как это часто приводит к появлению холодных пятен в вашем доме.

7.Отрегулируйте потолочные вентиляторы

Изменение настроек направления вращения вентилятора может существенно повлиять на циркуляцию воздуха. Ваши потолочные вентиляторы должны вращаться против часовой стрелки в теплое время года, чтобы создавать прохладный нисходящий поток воздуха. Однако в прохладные месяцы он должен двигаться с низкой скоростью по часовой стрелке, чтобы он мог равномерно распределять теплый воздух.

8. Предотвратите ограничение воздушного потока

Не накрывайте регистры мебелью или предметами, ограничивающими поток воздуха. Когда вы закрываете вентиляционное отверстие мебелью, ваша система должна работать больше.Вентиляционные отверстия предназначены для обеспечения свободного потока воздуха.

Вот быстрое решение от Integrity Air:

«Ваши вентиляционные отверстия должны иметь 18 дюймов пространства. Переставьте мебель и подшейте шторы, чтобы обеспечить им необходимый поток воздуха. Если у вас нет другого выбора, приобретите магнитный дефлектор , чтобы воздух дул на от ближайшая мебель «.

Дефлекторы могут перенаправлять воздушный поток, сохраняя заданную циркуляцию воздуха.

9. Установите вентилятор термостата в положение «ВКЛ.»

Настройки вентилятора могут повлиять на качество воздуха в помещении и уровень комфорта.Большинство систем имеют две настройки вентилятора: «Вкл» и «Авто».

При использовании настройки «ВКЛ» вентилятор будет дуть непрерывно, что будет фильтровать и всегда заменять воздух в помещении. Это, в свою очередь, сохранит воздух в стабильном состоянии. При использовании автоматического положения ваш воздух может стать более застойным.

У обоих есть свои плюсы и минусы. При переключении на параметр «Вкл.» Вы можете увидеть увеличение счета за коммунальные услуги.

Дополнительные советы по самостоятельной работе …

Смотрите, как Дэйв Марс, Columbia Water & Light описывает важность сбалансированного воздушного потока в системе отопления и охлаждения.

Убедитесь, что ваши вентиляционные отверстия работают должным образом, и предотвращение утечек в воздуховодах поможет сэкономить деньги и энергию.

В другом пошаговом руководстве «Как сбалансировать систему центрального отопления» перечислены шаги, которые необходимо предпринять в период охлаждения и отопления.

Ресурс: Как сбалансировать систему центрального отопления

How to Balance Your Central Heating System

Убедитесь, что ваши вентиляционные отверстия работают должным образом, и предотвращение утечек в воздуховодах поможет сэкономить деньги и энергию.

В другом пошаговом руководстве «Как сбалансировать систему центрального отопления» перечислены шаги, которые необходимо предпринять в период охлаждения и отопления.

Ресурс: Как сбалансировать систему центрального отопления

How to Balance Your Central Heating System

Далее: Советы по балансировке воздуха, сделанные своими руками, не работают…

10. Исправьте свой воздуховод

Устраните любые повреждения и / или дефекты воздуховода. Проблемы с работой воздуховода могут стать причиной неравномерного распределения.

Если система воздушного потока в воздуховоде разбалансирована, вы обнаружите, что при обогреве некоторые комнаты недостаточно теплые, а другие слишком холодные. В режиме кондиционирования вы также обнаружите, что в некоторых комнатах недостаточно прохладно, а в других слишком тепло.

В зависимости от вашего мастерства вы можете:

  • исправить незакрепленные стыки воздуховодов, установив на место и заделав стык.
  • ищите воздуховоды с крутыми поворотами
  • изолируйте или закройте воздуховоды

Всегда лучше обратиться к специалисту по HVAC.

11. Проверьте изоляцию

Если вы считаете, что ваш дом не изолирован должным образом или у вас может не быть теплоизоляции, наймите профессионала для проведения оценки. Они помогут найти любые проблемы с вашей изоляцией.

12. Проверьте и отрегулируйте скорость вентилятора системы

Переключение скорости вентилятора может быть простым , если вы знаете, что делаете.

Hunker дает пошаговое руководство «Как изменить скорость вентилятора кондиционера» от отключения питания до тестирования устройства.

Шаги включают …

  • отключение питания
  • расположение электродвигателя вентилятора и проводка
  • определение скорости проводов
  • изменение активной скорости троса
  • проверка вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

13. Установите дополнительные возвратные воздуховоды, если необходимо

«Второй обратный воздуховод может снизить статическое давление, если узкое место воздушного потока находится на обратной стороне.«

Блейк Шурц, Грейнер написал информативную статью о том, что добавление второго возвращения — почти всегда хорошая идея.

14. Используйте два кондиционера

«Если для обогрева и охлаждения используется один воздухоочиститель, воздухоочистителю, расположенному в подвале, будет легче нагнетать теплый воздух на верхние этажи дома, чем нагнетать холодный воздух в те же помещения в течение сезона охлаждения.

(теплый воздух поднимается через здание за счет конвекции, тогда как более тяжелый холодный воздух имеет тенденцию падать).

Может помочь увеличенная скорость вентилятора для охлаждения или вспомогательные вентиляторы. Чтобы избежать этой проблемы, некоторые конструкции HVAC используют два кондиционера, размещая второй блок на чердаке или потолке над самым верхним этажом «. [Источник]

Убедитесь, что размер вашей системы HVAC соответствует размеру вашего дома. Не хотите, чтобы устройство было слишком маленьким, и вам не нужно слишком большое, потому что это приведет к чрезмерному кондиционированию вашего дома. Когда печь слишком большая, это может вызвать некоторые проблемы в доме.От короткой езды на велосипеде до неэффективной работы и неудобного жилого помещения.

Точный размер печи — это работа квалифицированного подрядчика по ОВК. Чтобы порекомендовать печь подходящего размера, профессионал должен провести оценку всего дома.

Балансировка воздуха — это метод проверки вашей системы отопления и охлаждения для выявления любых проблем, вызывающих неравномерный поток воздуха или отрицательное давление воздуха. Благодаря этому каждая комната в вашем доме будет максимально комфортной с имеющимся у вас оборудованием.

Балансировка вашего центрального отопления сводит к минимуму потребление энергии и выравнивает температуру в каждой комнате.

Чтобы проверить воздушный баланс, техническим специалистам HVAC необходимо проверить производительность вашей системы.

«Найдите тоннаж или тепловую мощность, чтобы определить требуемый воздушный поток в системе. Разделите общий воздушный поток в системе так, чтобы каждая комната имела свою долю. Это можно сделать с помощью Ручного J или одного из нескольких методов оценки, включая расчет воздухообмена».

Это только начало, с которого начнет работу специалист по HVAC.

Специалист по воздуховодам проводит диагностические тесты ваших воздуховодов и других систем. Они запускают TAB — тестирование, регулировку и балансировку.

Дополнительный ресурс: пример из практики: семья Джонсов, процесс, проблемы и преимущества.

Некоторые подсказки по расходу воздуха просты и могут быть выполнены сегодня.

8 способов охладить дом без переменного тока

Хотите охладить свой дом, не включая кондиционер? Благодаря этим простым методам охлаждения ваш дом будет комфортным даже в самые жаркие дни.

Если вы работаете дома, вы можете столкнуться с одним из недостатков того, что не ходите в офис каждый день: нет кондиционера. Или, даже если вам повезло, что у нас дома есть кондиционер, вы можете столкнуться с реальностью, что стоимость постоянного использования переменного тока практически недоступна.

Не отчаивайтесь. Вот восемь простых и недорогих способов сделать ваш дом более комфортным и энергоэффективным, независимо от того, есть ли в нем кондиционер. Управляемое мансардное окно или мансардное окно отлично подходят для вентиляции горячего воздуха, который поднялся в вашем доме.Halfpoint / Shutterstock.com

Проветривайте, когда можете

Внимательно следите за температурой внутри и снаружи с помощью внутреннего / наружного термометра (ниже). Когда температура на улице ниже, чем в помещении, откройте окна и двери, чтобы удалить тепло из помещения и пропустить внутрь более прохладный воздух. (Убедитесь, что ваши окна и двери имеют соответствующие экраны, чтобы предотвратить приток насекомых.)

Если у вас есть работающие световые люки или окна с фрамугой высоко на стенах, обязательно откройте их, чтобы выпустить перегретый воздух и создать конвекционные потоки.Недорогой термометр для дома и улицы отслеживает как температуру, так и влажность. Купить на Amazon AcuRite

Стимулируйте циркуляцию воздуха, расположив мебель и шторы так, чтобы они не ограничивали поток воздуха.

Одно предостережение относительно вентиляции заключается в следующем: если вы живете во влажном климате и используете кондиционер для снижения температуры в помещении, одна из основных задач вашего кондиционера — удаление влаги из воздуха. Во влажных условиях проветривание комнаты позволяет влажности вернуться в дом, посылая комфорт в окно.

Примечание: никогда не включайте кондиционер, когда окна и двери открыты — вы потратите огромное количество энергии!

Вернуться к началу

Get the Air Moving

Электрические вентиляторы, потолочные вентиляторы, коробчатые вентиляторы и домашние вентиляторы — все это может значительно улучшить ощущение прохлады в вашем доме.

По мере того, как воздух движется по вашему телу, он увеличивает испарение с вашей кожи, что заставляет вас чувствовать себя прохладнее.

Воздуходувка системы приточного воздуха. Увеличьте циркуляцию воздуха, установив на термостате FAN значение «Только вентилятор» или «Вкл.». Убедитесь, что для параметра «РЕЖИМ» или «СИСТЕМА» термостата установлено значение «Выкл.», А не «Нагрев» или «Охлаждение». Это обеспечит циркуляцию воздуха в помещении без включения кондиционера. Воздуходувка печи относительно недорогая в эксплуатации и заставляет воздух двигаться по всему дому, снижая температуру.

Установите переключатель FAN термостата в положение ON для циркуляции воздуха. © Дон Вандерворт, HomeTips

Коробочные вентиляторы. Если на улице температура выше, чем в помещении, не открывайте окна и двери, но используйте вентиляторы в помещении, чтобы воздух продолжал движение. Если на улице прохладнее, чем в вашем доме, откройте как можно больше окон и дверей и используйте вентиляторы для циркуляции воздуха. В этой ситуации лучше всего направить вентилятор в окно так, чтобы он дул в комнату.

При установке в окно в ночное время вытяжной вентилятор может втягивать холодный воздух и выводить горячий воздух через другие окна. Помните, что температура повышается, поэтому убедитесь, что открытые окна на верхнем этаже открыты для выпуска горячего воздуха.Конвекционные потоки будут втягивать воздух в ваш дом и выводить его через верхние окна.

Вы также можете использовать электрический вентилятор в сочетании с кондиционером, используя вентилятор для подачи холодного воздуха именно туда, где это необходимо. Циркулируя воздух, потолочный вентилятор может сделать комнату НАМНОГО прохладнее! Kichler

Потолочные вентиляторы раздувают ветерок и тем самым усиливают испарение с кожи, усиливая ощущение прохлады. Потолочные вентиляторы вращаются против часовой стрелки для охлаждения.

Имейте в виду, что большинство потолочных вентиляторов можно переворачивать для циркуляции нагретого воздуха зимой. Убедитесь, что ваши потолочные вентиляторы летом вращаются против часовой стрелки. Если вы не знаете, как изменить направление движения, поищите в Интернете руководство пользователя марки и модели вашего вентилятора. 24-дюймовый вентилятор для всего дома вытягивает горячий воздух из дома. Air Vent, Inc.

Вентилятор для всего дома , установленный на чердаке, работает аналогичным образом, но еще более эффективно и мощно.Дополнительные сведения см. В разделах «Как установить потолочный вентилятор» и «Покупка вентилятора для всего дома».

Вернуться к началу

Свести к минимуму тепловыделение

Очевидно, что в вашем доме будет прохладнее, если тепло вообще не попадет внутрь. Закройте шторы, шторы или жалюзи и используйте укрытия для предотвращения попадания прямых солнечных лучей через окна на южной и западной сторонах дома.

Управляемые жалюзи на крыше защищают от попадания прямых солнечных лучей. Velux

Свесы, навесы для патио, решетки и навесы хорошо работают, чтобы предотвратить попадание солнечного тепла.В долгосрочной перспективе окупается также посадка деревьев и зелени в тени. Установка навеса — это быстрый и относительно простой способ уменьшить приток солнечного тепла. © Дон Вандерворт, HomeTips

Вернуться к началу

Уменьшить влажность в помещении

Это сделает воздух в помещении более прохладным. Сведите к минимуму стирку и сушку полуденной одежды, принятие душа и приготовление пищи.

Если это необходимо, включите вентиляторы, чтобы обеспечить отвод теплого влажного воздуха. Но не оставляйте вентиляторы включенными на неопределенный срок, если вы используете кондиционер, потому что они будут всасывать из дома дорогостоящий кондиционированный воздух.Включите вентилятор в ванной, чтобы удалить горячий влажный воздух после душа. Panasonic

Для получения дополнительной информации о снижении влажности см. Осушители. Самый продаваемый осушитель отбирает из воздуха 70 пинт воды в день. Купить на Amazon Frigidaire

Вернуться к началу

Выключить теплогенерирующие лампы и приборы

Избегайте использования осветительных приборов и приборов, если они вам не нужны. В частности, лампы накаливания выделяют больше тепла, чем вы думаете.Если возможно, переключитесь с ламп накаливания на лампы LED или CFL.

Конечно, плиты и варочные панели выделяют много тепла. Когда пришло время готовить, выберите барбекю вместо плиты.

Утеплите свой дом

Чтобы уменьшить потери кондиционированного воздуха, используйте герметик и герметик. Это сократит перенос воздуха вокруг окон и дверей. Полное описание того, как это сделать, см. В разделе «Герметичные двери и окна».

Герметизирующая прокладка предотвращает утечку горячего воздуха вокруг окон.Cameron Whitman / Shutterstock.com

В начало

Установите теплоотражающую оконную пленку

На окнах, выходящих на солнце, подумайте о применении недорогой теплоотражающей пленки. Благодаря этому в вашем доме будет прохладнее, а также уменьшится количество бликов и ультрафиолетовых лучей, которые повреждают мебель и полы. Теплоотражающая оконная пленка отводит тепло, ультрафиолетовые лучи и блики. Купить на Amazon Gila

Для жаркого климата наиболее эффективны солнцезащитные типы, но имейте в виду, что они также уменьшают количество света, проникающего через окна.В климате, где холодное время года является проблемой, выберите комбинированную пленку, но не наносите ее на окна, выходящие на южную сторону, если вы хотите получить выгоду от солнечного тепла зимой.

Подробнее см. Как купить и применить оконную пленку.

Вернуться к началу

Выпустите горячий воздух из вашего чердака

(и, следовательно, всего вашего дома), установив вентиляционное отверстие конька и, возможно, вентиляционные отверстия на крыше. И пусть более прохладный воздух будет втягиваться через вентиляционные отверстия в потолке или карнизе. (Дополнительные сведения о вентиляции см. В разделах «Вентиляция дома» и «Параметры вентиляции дома».Комбинация методов вентиляции помогает поддерживать в доме комфорт. © Дон Вандерворт, HomeTips Вентиляционные отверстия конька и потолка объединяются для вентиляции перегретого воздуха с чердака. © Дон Вандерворт, HomeTips

Если вы попробуете все эти меры, но все еще страдаете от жары, возможно, пришло время подумать об установке оконного кондиционера. (См. Раздел о комнатных кондиционерах для получения информации о том, как выбрать эффективную и качественную модель.)

Рекомендуемый ресурс: Найдите локальный потолочный вентилятор с предварительным экраном. Установка Pro Если вам слишком жарко, НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТО! Ваши счета за электроэнергию резко возрастут, и ваша еда испортится.Вместо этого попробуйте меры, перечисленные выше. Варина и Джей Патель / Shutterstock.com

Вернуться к началу

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет в качестве редактора зданий Sunset Books, старшего редактора журнала Home Magazine, автора книги более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году.Подробнее о Don Vandervort

Пять причин плохого воздушного потока в доме

В National Heating and Air Conditioning мы часто получаем жалобы на воздушный поток из одной комнаты в другую. Домовладельцы в Цинциннати часто связывают комфорт комнаты с потоком воздуха.

Существует множество причин, по которым воздушный поток может быть слабым. В некоторых случаях может показаться, что просто , как будто воздушный поток в комнате слабый, вызывая дискомфорт в комнате, но испытания доказывают, что это не так.

Как обсуждалось в статье доктора Эллисон Бейлс в блоге Energy Vanguard «Две основные причины снижения воздушного потока в воздуховоде», двумя основными причинами снижения воздушного потока являются трение и турбулентность. Ниже мы рассмотрим несколько наиболее распространенных проблем, вызывающих трение и турбулентность в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

1. Загрязнение печных фильтров или слишком эффективных печных фильтров

Это пример трения. При проектировании воздуховодов и настройке скорости вентилятора необходимо учитывать толщину печного фильтра.Если толщина увеличивается из-за загрязнения фильтра, это изменяет давление движущегося воздуха, ограничивая его и вызывая неравномерное или неадекватное распределение воздуха.

В современном мире качество воздуха в помещениях является очень обсуждаемой темой. Печные фильтры — большая часть этого разговора. Они имеют рейтинг MERV. MERV расшифровывается как Minimum Efficiency Reporting Value.

Рейтинги MERV варьируются от 1 до 16. Чем выше рейтинг MERV на фильтре, тем меньше частиц пыли и других загрязняющих веществ может пройти через него.Шкала MERV показывает наихудшие характеристики фильтра при удалении частиц размером от 0,3 до 10 микрон (действительно мелкие частицы!).

Некоторые из распространенных частиц, на которые проверяются фильтры, включают:

  • Пыльца
  • Пылевые клещи
  • Текстильные и ковровые волокна
  • Споры плесени
  • Пыль
  • Перхоть домашних животных
  • Бактерии
  • Табачный дым

Большинство жилых систем могут адекватно удалять переносимые по воздуху загрязнители с помощью фильтра с рейтингом MERV от 7 до 12.Чем выше рейтинг MERV, тем меньше поры для воздуха, проходящего через фильтр печи. Поры меньшего размера могут создавать большее сопротивление воздушному потоку, чем рассчитана система, что делает ее неэффективной. Это уменьшение воздушного потока может вызвать те самые проблемы, которые призван решить фильтр. Это может ухудшить качество воздуха в помещении и оказать серьезное давление на вентилятор вашей печи или системы кондиционирования.

Итак, если вы испытываете проблемы с потоком воздуха в печи или задаетесь вопросом, почему ваша печь не дует достаточно сильно, убедитесь, что двигатель вашей системы рассчитан на работу с фильтрами с высоким MERV.

Если это не так, вам необходимо регулярно менять фильтр (в большей степени, чем с обычным фильтром) из-за ограничений воздушного потока.

2. Раздавленные, забитые, неправильно установленные или отсоединенные участки воздуховодов

Это может показаться очевидным, но мы видим это постоянно. Каждый воздуховод в доме должен быть спроектирован и установлен таким образом, чтобы доставлять определенное количество воздуха в определенное пространство. Все, что изменяет конфигурацию этого воздуховода, также изменяет его способность доставлять нужное количество воздуха.

Если воздуховод установлен таким образом, чтобы ограничить воздушный поток, то в эту зону может никогда не попасть воздух, для которого он был предназначен. Чем дольше воздух должен двигаться и чем больше поворотов и изгибов он должен пройти, тем больше создается турбулентность и тем меньше вероятность того, что он попадет туда, куда он должен идти. Добавьте раздавленный или частично раздавленный бег, согнутый или изогнутый кусок гибки, и вы вряд ли получите воздух, который вам положен.

Хотите узнать, как увеличить приток воздуха в одну комнату в вашем доме? Вы имеете дело с тем, что из вентиляционных отверстий в одной комнате не выходит тепло? Свяжитесь с нами для проверки системы HVAC!

Мы обслуживаем все районы рядом с Цинциннати, Огайо, включая Форест-Парк, Гамильтон, Лавленд, Мейсон и многие другие!

3.Утечка в воздуховоде (включая домашнюю утечку)

Более 90% домов в Северной Америке имеют системы воздуховодов с небольшими отверстиями и трещинами. Это снижает уровень комфорта и увеличивает расходы на отопление и охлаждение.

Министерство энергетики сообщает нам, что в типичной системе воздуховодов утечка составляет 35-50%. Это означает, что от 35 до 50% воздуха, предназначенного для прохождения от воздухообрабатывающего агрегата к определенной области дома, не попадает в предполагаемое место.

В мире энергоэффективности жилых домов, если воздуховод находится не на чердаке или в подвальном помещении, где из-за утечки возникают большие потери энергии, это часто игнорируется.Обычная причина этого заключается в том, что если воздух просачивается внутри дома, это не так уж важно, потому что он все еще находится в кондиционированной зоне и по-прежнему, по сути, нагревает или охлаждает дом. Это рассуждение имеет смысл только в том случае, если вы беспокоитесь только о потерянной энергии, а не о комфорте комнат, которые вы пытаетесь обогреть или охладить.

Нельзя сказать, что утечка за пределы кондиционируемой зоны не влияет на комфорт. Безусловно, в значительной степени! Но воздух, не попадающий в предназначенные для этого помещения, также влияет на комфорт, независимо от того, проникает он внутрь дома или нет.Герметизация системы изнутри с использованием процесса, известного как Aeroseal, может увеличить воздушный поток до 50%!

После того, как будет учтен весь воздух, который пытается произвести кондиционер, важно сбалансировать систему воздуховодов, чтобы убедиться, что каждая комната получает заданное количество воздуха. Как Дэйв Ричардсон из Национального института комфорта (NCI) обсуждает в своей статье блога «Строительная сторона системы воздуховодов», утечка воздуха и уровни изоляции дома могут играть такую ​​же большую роль в плохом воздушном потоке, как и сама система воздуховодов.

Испытываете плохой приток воздуха из системы отопления или охлаждения вашего дома в Цинциннати? Позвоните нам сегодня по телефону (513) 621-4620 или , свяжитесь с нами онлайн прямо сейчас!

4. Недостаточно вентиляционных отверстий для возврата воздуха

Типичная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительной подачей воздуха спроектирована как система с замкнутым контуром. В идеальном мире он производит определенное количество воздуха, и этот воздух распределяется по всему дому, поэтому такое же количество воздуха возвращается из дома, кондиционируется и затем перераспределяется.

Каждая зона, в которую поступает определенное количество воздуха, также должна иметь возможность возвращать такое же количество воздуха в систему. Если возврата недостаточно:

  • Зона находится под давлением.
  • Количество получаемого воздушного потока ограничено.

Это похоже на продувку соломинки: пока оба конца открыты, вы можете выдувать столько воздуха, сколько позволяет размер соломинки. Но как только вы ограничиваете один конец, количество воздуха, которое может проходить через соломинку, становится ограниченным.Полностью закройте один конец, и количество воздуха, которое вы можете вдохнуть, станет конечным!

Вы испытываете неравномерное отопление и охлаждение в вашем доме? Позвоните в National Heating and Air Conditioning сегодня по телефону (513) 621-4620, чтобы узнать больше о наших услугах HVAC в Цинциннати, штат Огайо!

5. Вентиляционные отверстия меньшего размера или воздуховоды большого размера

Воздух движется через воздуховоды к месту назначения, поддерживая правильное статическое давление. Если воздуховод будет слишком большим, давление воздуха упадет, так и не достигнув своего предназначения.

Однако чаще воздуховод бывает слишком маленьким. Это приведет к ограничению до такой степени, что измеренное количество воздушного потока не достигнет своего предполагаемого места назначения.

Готовы помочь вернуть воздушный поток в свой дом в Цинциннати? Свяжитесь с компанией National Heating and Air Conditioning прямо сейчас !

Устранение проблем с низким расходом воздуха с помощью системы национального отопления и кондиционирования воздуха

От забитых или негерметичных воздуховодов до засоренных фильтров и грязных змеевиков — если у вас есть проблемы с системой отопления и охлаждения, вы можете положиться на наших опытных подрядчиков по ОВК, которые разберутся в ваших проблемах и предложат доступные и надежные результаты.

В National Heating and Air Conditioning мы понимаем, что низкий воздушный поток обычно является результатом одной или нескольких проблем, требующих ремонта или технического обслуживания системы HVAC. Проведя профессиональную проверку систем отопления и охлаждения, наши специалисты могут:

  • Выполните надлежащие проверки и диагностические тесты
  • Определите причину недостаточного воздушного потока в вашем доме
  • Предоставьте вам варианты, на которые вы можете положиться, чтобы улучшить общий воздушный поток в вашем доме

Страдаете от плохой вентиляции в вашем доме?

Если вы живете в Большом Цинциннати, Северном Кентукки или на юго-западе Индианы, Форест-Парк, позвоните нам сегодня по телефону (513) 621-4620, чтобы получить надежный воздушный поток и услуги HVAC!

Как охладить комнату с помощью вентилятора | Вентиляторы холодного воздуха

Вентиляция и охлаждение вашего дома так же важны, как и отопление, и существует множество различных способов циркуляции холодного воздуха, от вентиляторов до кондиционеров.

Фактически, несколько стратегически расположенных вентиляторов в вашем доме могут эффективно распределять прохладный воздух летом и предотвращать образование плесени в ванной и гараже.
Лучше всего использовать систему вентиляторов — потолочных, оконных, настольных, вытяжных, осциллирующих и башенных — в дополнение к вашей системе HVAC.
Если вы хотите сократить расходы на электроэнергию летом, комплект качающихся башенных вентиляторов может помочь улучшить качество воздуха, которым вы дышите, без ущерба для экономии.

Различия между башенными, оконными и качающимися вентиляторами

Башенные вентиляторы — Эти вентиляторы имеют колеблющийся блок, который помогает циркулировать воздух по комнате.Если у вашего башенного вентилятора есть пульт дистанционного управления, вы можете настроить таймер на отключение, когда вы находитесь вдали от дома или спите. Некоторые модели башенных вентиляторов оснащены фильтрами очистки воздуха, которые помогают удалять пыль и частицы пыльцы из дома. Башенные вентиляторы лучше всего охлаждают комнаты небольшого и среднего размера.
Portable Oscillating — Независимо от того, покупаете ли вы оконные вентиляторы, пьедесталы или напольные конструкции, эти вентиляторы имеют качающуюся и наклонную головку вентилятора. Питьевые осциллирующие вентиляторы помогают циркулировать свежий воздух в отдельных комнатах вашего дома круглый год.Большие напольные вентиляторы отлично подходят для создания прохладного бриза в больших помещениях.
Оконные вентиляторы — Эти вентиляторы небольшие и обычно имеют три скорости, чтобы удовлетворить ваши потребности в охлаждении. Оконные модели помогают поддерживать прохладу в доме, втягивая прохладный воздух снаружи внутрь.

Сколько денег может спасти вентилятор башни?

При использовании с центральным кондиционированием воздуха башенный или потолочный вентилятор может сократить ваши затраты на электроэнергию — если вы установите более высокую температуру термостата. На каждый градус, который вы увеличиваете на термостате, вы можете сократить общие расходы на охлаждение как минимум с 6.От 5 до 11 процентов.
Аналогичным образом, вы можете сэкономить деньги в зимние месяцы на распределении тепла по всему дому, опустив термостат и используя осциллирующий вентилятор.

Преимущества покупки и использования башенного вентилятора
  1. Вертикальный башенный вентилятор незаметно подходит для небольших и узких помещений, не занимая слишком много места. Установите башенный вентилятор в углу спальни или гостиной, чтобы циркулировал прохладный воздух.
  2. Эти вентиляторы просты в сборке, имеют минимум три скорости вращения и обеспечивают большой поток воздуха из компактного блока.
  3. Башенные вентиляторы колеблются на стационарном и небольшом основании. Эти бесшумные вентиляторы охлаждают воздух в комнате под углом 90 градусов и поддерживают режимы сна и естественного обдува.
  4. По сравнению с пьедесталом или оконным вентилятором, у длинного и наклонного башенного вентилятора меньше шансов упасть или легко опрокинуться.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *