在插头的两个插片前端,各有一个小孔,但有时也能见到没有小孑L的插头。
为什么插头上要有小洞呢?原来,在插座入口内的两侧各有一个小小的凸起点,当插入插头时,插座里的小小凸起点正好从两边卡入插片上的小洞,这样就能防止插头脱落了。
◆为什么在冰里加盐会使温度降低
冰和盐,在融化时,都会从周围吸取热量,也就是说,正是它们的这种吸热作用才使温度下降的。
为了使冰融化,就必须要有热量,而冰在融化时,又不断地吸取周围的热量。因此,在冰的旁边,人们会感到凉意。
还有,此时如把食盐加入由冰融解而来的水中,会使温度降得更低,因为盐在溶化时也要吸收周围的热。
除盐之外,还有许多物质具有这样的吸热性质,如海波(用于洗相片的药品),其吸热作用特别强。当然,各种物质的吸热作用是不同的。
如果把冰和盐按3:1的比例混和在一起,就成为所说的冷冻剂,它可以使温度降至-21.3℃。
◆把耳朵贴近瓶口为什么会听到“嗡嗡”的声音
把贝壳放在耳朵处,同样可以听到“嗡嗡”的声音,这声音就像是大海的波涛声。用手轻轻地捂住耳朵也可以听到这种声音。
这是由于在我们周围总是有各种务样的声音。我们所处的地球几乎不存在完全没有声音的环境。这些声音与瓶中空气产生共鸣,耳朵贴近瓶口就能听到“嗡嗡”的声音。这是理由之一。另一个原因是,瓶口与耳朵深部之间的空气能产生涡流,这也会发出声音。
◆使钟表准确走时的构造是怎样的
我们知道,挂钟有钟摆,而闹钟和手表没有钟摆。钟表还有许多种,如电钟、电池钟、音叉钟和石英钟等等。
“摆”的晃动周期是固定的,人们就是利用这一原理而制造出了钟表。这一原理想必大家已从其他书上知道了吧。
闹钟和手表没有摆,但有与钟摆作用相同的机件,那就是游丝摆轮。一经振动,这个摆轮就往复转动,再通过内部的传送装置带动指针旋转。这样,钟表就能显示准确的时间了。
◆蛋壳是由什么成分组成的
蛋壳的主要成分与大理石和珍珠的主要成分相同,都是碳酸钙,贝壳的主要成分也是碳酸钙。
把蛋壳碎成大豆大小的小片,用镊子夹住,在离蜡烛火焰约l厘米处加热,这时蛋壳会逐渐变黑,并且产生氨气。继续加热,蛋壳碎片会变得雪白。从火焰上拿下来使其冷却,然后滴一滴水充分搅拌,再用试纸或加入茶水测试,会发现这种**呈强碱性。
碳酸钙经高温加热可以变成生石灰。生石灰加水后又会变成氢氧化钙。上面加热鸡蛋壳的过程与这一过程相似。
蛋壳在加热后之所以会释放出氨气,而后又变黑,是因为蛋壳里除碳酸钙外,还含有其他一些有机物。
◆不锈钢为什么不易生锈
的确,不锈钢是不易生锈的。正因为它不易生锈,人们才把它称为不锈钢。普通的不锈钢是往铁里掺18%左右的铬制成的,也就是说它是一种合金。此外还有往铁里掺合镍等制成的不锈钢。
不锈钢与铁相比之所以不易生锈,是因为用不锈钢制成薄板时,其表面会形成一层很结实的覆膜,将内部保护起来。
这种覆膜是一种氧化物,其实也是一种“锈”,因而也可以说不锈钢是一种比铁还易于生“锈”的金属,但它生的“锈”恰恰起了保护膜的作用。
与此类似的是铝。在铝的表面也能形成一层氧化覆膜,所以铝也不易生锈。
不锈钢也好,铝也好,它们都有这样一层氧化膜保护着内部,因此在洗刷不锈钢制品或铝制品时,最好不要用去污染粉等用力擦拭表面,否则会破坏那层氧化膜。
◆物体加热后为什么会膨胀
现在我们以做团体操或广播体操为例来考虑一下这个问题。
列队完毕之后,同学们相互之间的空隙很狭窄,这样是无法做体操的,因为大家彼此会碰撞。然而,把彼此之间前后左右的距离拉大(呈散开队形),大家就可以轻松地做体操了。
物体被加热后,随温度的不断升高,构成物体的分子的运动也逐渐加剧,于是分子与分子之间的距离也就一点一点地拉大了。
还有,物体的膨胀率是由物体本身所决定的,物质不同,其膨胀率也各不相同。
◆火柴真的能在黑板上划燃吗
当火柴头与火柴盒上的摩擦面相摩擦时,由于双方都很粗涩,会产生出很多摩擦热。这时摩擦面上所含的磷首先被点燃,所产生的热量又会使火柴头上的硫和氢氧化钾分解发出氧,从而点燃火柴棍。
就是说,第一次点火是由火柴盒摩擦面上的红磷引起的,第二次点火是由火柴头产生的氧与燃料(硫)的作用而发生的。
当然,即使不用火柴盒上的摩擦面,而用火柴头在黑板或放在桌面的报纸上猛烈摩擦,当产生大量的摩擦热时,也可以直接引起第二次点火,从而点燃火柴。
这是摩擦产生的高温使氢氧化钾分解出氧,同时使硫的温度达到燃点以上,从而使火柴燃烧起来。也就是说,物体燃烧的三个条件都齐备了,火柴也就点着了。这三个条件是氧、燃点(高温)和燃料。
但是不用火柴盒划火柴时,要有些技术上的窍门。
◆为什么乘地铁时耳朵不发胀
列车驶入隧道后,人的耳朵往往会发胀,这与坐索道车或乘公共汽车上高山,或乘飞机起飞、着陆时的感觉相似。