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압지(또는 신문 용지)로 얼룩을 지우면 어떻게 됩니까? 오점은 서서히 올라오고, 퍼지고, 가지를 치고...

교활한 얼룩

어때? 결국 통신 선박의 법칙에 따르면 모든 것이 반대 여야합니다! 잉크 얼룩이 내려와야 합니다. 압지에서 흘러내려야 합니다. 하지만 그녀는 그렇게 하고 싶지 않습니다. 커피나 차 표면에 있는 설탕 덩어리는 어떻습니까? 갈색 액체가 어떻게 그 위로 점점 더 높이 기어가는 지, 백설탕이 어떻게 갈색으로 변하고, 정착하고, 퍼지는 지 한 번 이상 보았습니다 ...

오, 그가 말할 수만 있다면! 그는 아마도 이렇게 외쳤을 것입니다. "그만, 교활한 액체! 당신은 감히 기어 올라가지 마십시오. 당신의 자리는 아래에 있습니다. 그래서 통신 선박의 위대한 법칙에서 말합니다!" 그러나 설탕은 말할 수 없습니다. 그는 조용하고 온유하게 녹습니다. 그리고 액체는 다른 자연 법칙에 따라 계속 위로 올라갑니다. 하지만 어느 것?

여기서 문제가 무엇인지 이해하려면 깨끗한 유리에 부은 물의 표면을 살펴보십시오. 특별한 것이 보이시나요? 그러나 거기에는 흥미로운 것이 있습니다.

유리 벽을 보세요, 물의 표면이 위쪽으로 구부러져 있습니다. 물이 유리잔의 측면을 기어오르고 싶어하는 것처럼 보입니다. 원하고 할 수 없습니다. 그녀는 아주 작은 한 걸음 만 만들었습니다. 하지만 일단 이 단계를 밟으면 물을 위로 끌어 올리는 어떤 종류의 힘이 있음을 의미합니다. 이 힘만 작을뿐 유리에 물이 많이 들어 있습니다.

유리가 더 좁다면 어떨까요? 좁은 튜브, 약국 피펫을 가져 가십시오. 고무 백을 제거하고 끝이 넓은 빨대를 유리에 내립니다. 먼저 더 깊게 내린 다음 조금 빼십시오. 피펫의 수위가 유리보다 XNUMX밀리미터 높은 것을 볼 수 있습니다. 이것은 이미 무언가입니다!

교활한 얼룩

음, 끝이 좁은 피펫을 내리면 어떨까요? 더 깊이 낮추고... 빼내고... 그만! 보세요, 여기 수위는 유리잔보다 이미 거의 XNUMX센티미터 더 높습니다! 이제 분명합니다. 튜브가 얇을수록 물이 더 높아집니다.

압지에 튜브가 있고 설탕 덩어리가 있습니까? 예, 거기에 있습니다. 그러나 그것들은 현미경으로만 볼 수 있습니다. 이들은 압지의 개별 섬유 사이의 작은 간격입니다. 이들은 개별 설탕 결정 사이의 매우 좁은 슬릿입니다. 꽤 좁습니까? 예, 이것이 바로 당신에게 필요한 것입니다! 그래서 물이 잘 오르는 것, 그래서 통하는 배의 법칙을 지키지 않는 것입니다!

액체의 이러한 특성, 머리카락처럼 얇은 튜브를 따라 상승하는 능력을 털이 많다고 합니다. 또는 라틴어 "capillaris"- "hair"의 모세관 현상.

저자: Galpershtein L.Ya.

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