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Warum schwimmt Eis? Ausführliche Antwort

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Warum schwimmt Eis?

Eis schwimmt, weil es sich im Gegensatz zu den meisten anderen Stoffen, deren Kristallisation mit einer Zunahme der Dichte einhergeht, beim Gefrieren von Wasser schlagartig ausdehnt (seine Dichte schlagartig abnimmt).

Der Grund für dieses Phänomen, sagen Physiker, sind die Besonderheiten der Struktur von Eis und Wasser. Wassermoleküle, bestehend aus einem Sauerstoffatom und zwei Wasserstoffatomen, sehen aus wie Kugeln mit Wölbungen. In einem Eiskristall sind sie so angeordnet, dass die Ausbuchtungen (entsprechend Wasserstoffatomen) streng in Richtung zweier benachbarter Moleküle orientiert sind. Als Ergebnis erscheint ein dreidimensionales Kristallgitter, das aus nahezu idealen Tetraedern besteht. Jedes Molekül ist an seinen Ecken von vier anderen umgeben.

Wasser hat keine so geordnete Struktur, die Anordnung seiner Moleküle ändert sich ständig. Aber zu jedem Zeitpunkt ist jedes Wassermolekül von 4-5 "Nachbarn" umgeben, also beträgt ihre durchschnittliche Anzahl 4,4. Das bedeutet, dass Wassermoleküle in einer Flüssigkeit dichter beieinander liegen als in einem Kristall, und daher ist Wasser dichter als Eis.

Autor: Kondrashov A.P.

 Zufällige interessante Tatsache aus der Großen Enzyklopädie:

Welches Land hat das erste Tierrechtsgesetz der Welt verabschiedet?

Im späten 17. und frühen 18. Jahrhundert wurde Japan von Tokugawa Tsunayoshi regiert, der unter dem Spitznamen „Dog Shogun“ in die Geschichte einging. Er erließ ein Tierrechtsdekret, das früheste bekannte Gesetz dieser Art in der Weltgeschichte, das das Töten von Hunden, Katzen und Treibpferden unter Todesstrafe verbot. Die Bürger sollten streunende Hunde liebevoll mit „Ehrenhund“ anreden, und wer dieser Aufforderung nicht nachkam, wurde körperlich bestraft. In der Hauptstadt Edo wurden mehrere Tierheime für Zuchthunde gebaut, wo sie Anspruch auf eine höhere Ration hatten als die Bauern. Diese Maßnahmen, zusammen mit der Finanzkrise, sorgten für wachsenden Unmut in der Bevölkerung, und nach dem Tod von Tsunayoshi hob sein Nachfolger dieses Gesetz sofort auf.

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Magnetfeld verbessert die Muskeln 15.12.2020

Mit der Zeit altern die Muskeln und werden schwächer. Sie können sie mit körperlichen Übungen stärken: Die Belastung aktiviert verschiedene biochemische Prozesse in den Muskelzellen, die den Muskeln helfen, sich zu erneuern. Wie sich herausstellte, werden die gleichen Anti-Aging-Prozesse aktiviert, wenn Muskelzellen einfach mit einem magnetischen Wechselfeld behandelt werden.

Forscher der National University of Singapore beschreiben zusammen mit Kollegen der ETH Zürich in Advanced Biosystems, wie ein Magnetfeld das Protein TRPC1 beeinflusst. Es fungiert als Ionenkanal und leitet Natrium und Kalzium durch die inneren Zellmembranen. Viele biochemische Signale sind mit Calciumionen verbunden, von denen unter anderem die Arbeit der Mitochondrien abhängt – intrazelluläre Organellen, die die Zelle mit Energie versorgen. Energieressourcen (dh die Aktivität der Mitochondrien) beeinflussen die Teilungsfähigkeit von Zellen. Und die Umverteilung von Calciumionen zwischen verschiedenen Teilen der Zelle beeinflusst die Funktion der Mitochondrien.

Es ist bekannt, dass Bewegung in gewisser Weise den TRPC1-Ionenkanal beeinflusst, sodass Muskelzellen beginnen, sich aktiver zu teilen – es gibt mehr von ihnen, ausgefallene Zellen werden durch neue ersetzt, was nur den Muskeln zugute kommt. Es stellte sich heraus, dass auf TRPC1 genauso ein magnetisches Wechselfeld wirkt, das nur 10-15 mal stärker ist als das Erdmagnetfeld. Tatsächlich ist sogar das Erdmagnetfeld selbst förderlich für die Muskeln: Als in den Experimenten die Muskelzellen von Mäusen vollständig davon abgeschirmt wurden, begannen sie langsamer zu wachsen. Das zusätzliche Feld verstärkte das Zellwachstum; Wenn das TRPC1-Gen in den Zellen ausgeschaltet war, wuchsen die Zellen wieder schlecht - sie hatten kein "Antennen" -Protein, das das Magnetfeld wahrnahm.

Um eine zelluläre Verbesserung zu erreichen, reichte es aus, nur 10 Minuten pro Woche mit dem Feld auf die Zellen einzuwirken. Aber wenn wir von einem vollwertigen Organismus sprechen, sei es eine Maus oder ein Mensch, dann muss hier noch die optimale Wirkung des Feldes evaluiert werden. Und ebenso wird es notwendig sein, zu bewerten, wie stark die Wirkung des Magnetfelds im Allgemeinen auf der Skala eines ganzen Muskels oder der gesamten Muskulatur ist. Wenn das Magnetfeld in diesem Sinne auf den gesamten Körper wirkt, kann es nicht nur zur Verjüngung alternder Muskeln, sondern auch zur Behandlung von Menschen mit Muskelerkrankungen und zur Rehabilitation von Menschen eingesetzt werden, deren Muskeln durch lange Immobilität geschwächt sind.

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