Найти в Дзене
диана и ее thoughts

Почему пузыри круглые?

Все мы с самого детства видим и восторгаемся мыльными пузырями. Идеальной формы шарики, которые имеют свойство жить совсем недолго приносят столько эмоций и вопросов одновременно. Идеальная форма такого пузыря один из таких вопросов и сегодня мы с вами разберём что да как. Начнём пожалуй с понятия поверхностного натяжения воды. Оно является особым свойством воды, явлением, при котором поверхность жидкости активно пытается сжаться. Наличие сил такого натяжения делает поверхность воды похожей на растянутую пленку. Пример: вода, которая собирается на кончике пипетки. Выглядит это так, будто вода собирается в своеобразном мешочке до тех пор, пока окончательно не отделится от конца пипетки. Мы плавно перешли к вопросу «Что не даёт лопнуть мыльному пузырю?» Как раз это свойство нам и помогает. Когда вы опускаете рамку в мыльный раствор и вынимаете ее после, то видите тонкую радужную пленку, которая и закрывает просвет рамки. Подув на неё, вы видите, что из неё выпячивается пузырь. Мыльная

Все мы с самого детства видим и восторгаемся мыльными пузырями. Идеальной формы шарики, которые имеют свойство жить совсем недолго приносят столько эмоций и вопросов одновременно. Идеальная форма такого пузыря один из таких вопросов и сегодня мы с вами разберём что да как.

Начнём пожалуй с понятия поверхностного натяжения воды. Оно является особым свойством воды, явлением, при котором поверхность жидкости активно пытается сжаться. Наличие сил такого натяжения делает поверхность воды похожей на растянутую пленку. Пример: вода, которая собирается на кончике пипетки. Выглядит это так, будто вода собирается в своеобразном мешочке до тех пор, пока окончательно не отделится от конца пипетки.

Пример поверхностного натяжения
Пример поверхностного натяжения

Мы плавно перешли к вопросу «Что не даёт лопнуть мыльному пузырю

Как раз это свойство нам и помогает. Когда вы опускаете рамку в мыльный раствор и вынимаете ее после, то видите тонкую радужную пленку, которая и закрывает просвет рамки. Подув на неё, вы видите, что из неё выпячивается пузырь. Мыльная пленка растягивается словно эластичная оболочка и может приобрести разные формы. Мыльная пленка смыкается вокруг воздуха и ваш пузырь отправляется ввысь, переливаясь цветами радуги.

Оболочка имеет эластичные свойства из-за своих физических свойств. Внутри пузыря воздух находится под давлением, что мы можем сравнивать с баскетбольным мячом, внутри которого примерно такая же система. Величина внутреннего давления пузыря зависит от кривизны стенки. Чем больше кривизна и чем меньше пузырь, тем больше давление. Научно доказано, что воздух, который вырвался из лопнувшего мыльного пузыря , способен загасить пламя свечки.

Но главный вопрос, почему же он круглый?

Шар - самая компактная форма в природе. Силы поверхностного натяжения максимально стараются придать пузырю ту самую компактную форму. При такой форме воздух внутри пузыря равномерно давит на все участки его внутренней стенки, хотя бы до тех пор, пока пузырь не лопнет.

-2

Но стоит так же отметить, что приложив внешние усилия, форму пузыря можно изменить. Это выяснили экспериментальным путём: растянув мыльную плёнку между двумя кольцами и потянуть на разрыв , мы получим мыльный пузырь в форме цилиндра. Чем больше цилиндр - тем меньше прочность