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Was ist Sauerstoff? Ausführliche Antwort

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Wissen Sie?

Was ist Sauerstoff?

Oft müssen wir von etwas lesen, ohne das "der Mensch nicht leben kann". Aber ohne Sauerstoff kann man wirklich nicht leben. Ohne Sauerstoff kann ein Mensch nur wenige Minuten überleben.

Sauerstoff ist das am häufigsten vorkommende chemische Element im Universum. Fast die Hälfte der Erdkruste besteht aus Sauerstoff, in der Luft mehr als ein Fünftel des Gesamtvolumens. Einmal in der Lunge angekommen, erreicht es mit Hilfe der roten Blutkörperchen alle Körperzellen. Im Körper verbrennt es Nahrung und erzeugt die für menschliche Aktivitäten notwendige Wärme.

Sauerstoff verbindet sich sehr gut mit anderen Elementen. Diese Reaktion wird "Oxidation" genannt. Bei schneller Oxidation tritt eine Verbrennung auf. Fast jede Oxidation setzt Wärme frei. Beim Brennen wird sehr schnell Wärme freigesetzt, die Temperatur steigt stark an und eine Flamme erscheint.

Einerseits haben wir es also mit Verbrennung zu tun - schnelle Oxidation, wodurch Feuer entsteht, und andererseits mit Oxidation, die Nahrung im menschlichen Körper verarbeitet und den Lebenserhaltungsprozess unterstützt. Wir sehen überall langsame Oxidation. Metall rostet, Farbe trocknet, Alkohol wird zu Essig - all das ist Oxidation.

Die Luft, die wir atmen, ist ein Gemisch aus Stickstoff und Sauerstoff. Daher kann reiner Sauerstoff aus der Luft gewonnen werden. Luft wird auf sehr niedrige Temperaturen abgekühlt, bei denen sie flüssig wird. Diese Temperatur liegt unter minus 180 °C. Wenn die Temperatur der flüssigen Luft leicht anzusteigen beginnt, beginnt die Luft zu sieden. Zunächst verdampft Stickstoff und Sauerstoff bleibt zurück. Patienten mit schwachen Lungen wurden viele Leben gerettet, als ihnen reiner Sauerstoff zum Atmen verabreicht wurde.

Autor: Likum A.

 Zufällige interessante Tatsache aus der Großen Enzyklopädie:

Warum waren die Treppen in den Türmen mittelalterlicher Burgen im Uhrzeigersinn gedreht?

Die Wendeltreppen in den Türmen mittelalterlicher Burgen wurden so gebaut, dass sie im Uhrzeigersinn erklommen wurden. Dies geschah, damit im Falle einer Belagerung der Burg die Verteidiger des Turms im Nahkampf einen Vorteil hätten, da der stärkste Schlag mit der rechten Hand nur von rechts nach links ausgeführt werden kann. die für die Angreifer unzugänglich war. Wenn jedoch die meisten Männer in der Familie Linkshänder waren, dann bauten sie Schlösser mit umgekehrter Wendung – zum Beispiel die Festung der Earls of Wallenstein in Deutschland oder Fernyhurst Castle in Schottland.

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In der modernen Landwirtschaft entwickelt sich der technologische Fortschritt mit dem Ziel, die Effizienz der Pflanzenpflegeprozesse zu steigern. In Italien wurde die innovative Blumenausdünnungsmaschine Florix vorgestellt, die die Erntephase optimieren soll. Dieses Gerät ist mit beweglichen Armen ausgestattet, wodurch es leicht an die Bedürfnisse des Gartens angepasst werden kann. Der Bediener kann die Geschwindigkeit der dünnen Drähte anpassen, indem er sie von der Traktorkabine aus mit einem Joystick steuert. Dieser Ansatz erhöht die Effizienz des Blütenausdünnungsprozesses erheblich und bietet die Möglichkeit einer individuellen Anpassung an die spezifischen Bedingungen des Gartens sowie die Vielfalt und Art der darin angebauten Früchte. Nachdem wir die Florix-Maschine zwei Jahre lang an verschiedenen Obstsorten getestet hatten, waren die Ergebnisse sehr ermutigend. Landwirte wie Filiberto Montanari, der seit mehreren Jahren eine Florix-Maschine verwendet, haben von einer erheblichen Reduzierung des Zeit- und Arbeitsaufwands für das Ausdünnen von Blumen berichtet. ... >>

Fortschrittliches Infrarot-Mikroskop 02.05.2024

Mikroskope spielen eine wichtige Rolle in der wissenschaftlichen Forschung und ermöglichen es Wissenschaftlern, in für das Auge unsichtbare Strukturen und Prozesse einzutauchen. Allerdings haben verschiedene Mikroskopiemethoden ihre Grenzen, darunter auch die begrenzte Auflösung bei der Nutzung des Infrarotbereichs. Doch die neuesten Errungenschaften japanischer Forscher der Universität Tokio eröffnen neue Perspektiven für die Erforschung der Mikrowelt. Wissenschaftler der Universität Tokio haben ein neues Mikroskop vorgestellt, das die Möglichkeiten der Infrarotmikroskopie revolutionieren wird. Dieses fortschrittliche Instrument ermöglicht es Ihnen, die inneren Strukturen lebender Bakterien mit erstaunlicher Klarheit im Nanometerbereich zu sehen. Typischerweise sind Mikroskope im mittleren Infrarotbereich durch eine geringe Auflösung eingeschränkt, aber die neueste Entwicklung japanischer Forscher überwindet diese Einschränkungen. Laut Wissenschaftlern ermöglicht das entwickelte Mikroskop die Erstellung von Bildern mit einer Auflösung von bis zu 120 Nanometern, was 30-mal höher ist als die Auflösung herkömmlicher Mikroskope. ... >>

Luftfalle für Insekten 01.05.2024

Die Landwirtschaft ist einer der Schlüsselsektoren der Wirtschaft und die Schädlingsbekämpfung ist ein integraler Bestandteil dieses Prozesses. Ein Team von Wissenschaftlern des Indian Council of Agricultural Research-Central Potato Research Institute (ICAR-CPRI), Shimla, hat eine innovative Lösung für dieses Problem gefunden – eine windbetriebene Insektenluftfalle. Dieses Gerät behebt die Mängel herkömmlicher Schädlingsbekämpfungsmethoden, indem es Echtzeitdaten zur Insektenpopulation liefert. Die Falle wird vollständig mit Windenergie betrieben und ist somit eine umweltfreundliche Lösung, die keinen Strom benötigt. Sein einzigartiges Design ermöglicht die Überwachung sowohl schädlicher als auch nützlicher Insekten und bietet so einen vollständigen Überblick über die Population in jedem landwirtschaftlichen Gebiet. „Durch die rechtzeitige Beurteilung der Zielschädlinge können wir die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten ergreifen“, sagt Kapil ... >>

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Optisches Gyroskop mit rotierendem Licht 04.11.2018

Gyroskope sind Geräte, mit denen unbemannte Fahrzeuge, Flugzeuge und tragbare elektronische Geräte ihre Orientierung im dreidimensionalen Raum bestimmen.

Die ersten Gyroskope basierten auf massiven Scheiben, die sich mit hoher Geschwindigkeit um ihre Achse drehten, aber wenn Sie ein modernes Mobiltelefon öffnen, können Sie sehen, dass die Größe der Gyroskope auf die Größe eines winzigen Chips reduziert wurde. Möglich wurde dies durch den Einsatz eines mikroelektromechanischen Sensors (MEMS), der die Kräfte misst, die auf zwei sich gegenläufig bewegende Objekte gleicher Masse wirken. MEMS-Gyroskope haben jedoch aufgrund ihrer teilweise mechanischen Natur eine Reihe von Einschränkungen, einschließlich der Empfindlichkeit, weshalb Wissenschaftler optische Versionen von Gyroskopen entwickelt haben, die die gleiche Funktion wie MEMS-Gyroskope erfüllen.

Optische Gyroskope, die aufgrund ihrer hohen Empfindlichkeit keine beweglichen mechanischen Teile haben, bieten eine größere Genauigkeit bei der Messung der Position im Raum unter Verwendung des Sagnac-Effekts, der seinen Namen zu Ehren des französischen Physikers Georges Sagnac (Georges Sagnac) erhielt. Dieser Effekt steht in direktem Zusammenhang mit der Allgemeinen Relativitätstheorie von Albert Einstein, und um ihn zu reproduzieren, wird ein Lichtstrahl in zwei Strahlen aufgeteilt, die sich entlang eines geschlossenen kreisförmigen Lichtleiters in entgegengesetzte Richtungen bewegen.

Durch eine Positionsänderung des Sensors, bzw. eine Drehung um die Bewegungsachse der Lichtstrahlen, wird ein Strahl mit einem leichten Vorlauf vor dem sensitiven Element vorbeigeführt. Unter Verwendung von drei Ringfasern, deren Achsen mit den Achsen des dreidimensionalen Raums zusammenfallen, kann die aktuelle räumliche Orientierung des gesamten Sensors berechnet werden.

Die bis vor kurzem hergestellten hochpräzisen optischen Gyroskope hatten eine Größe, die mit der Größe eines Golfballs vergleichbar war, was ihre Verwendung in tragbaren elektronischen Geräten unmöglich machte. Aber kürzlich hat eine Gruppe von Ingenieuren und Wissenschaftlern des California Institute of Technology erfolgreich ein Problem gelöst, das lange ein Hindernis für die Miniaturisierung optischer Gyroskope war. Das Ergebnis ihrer Arbeit war ein optisches Gyroskop, das 500-mal kleiner ist als vergleichbare Gyroskope der vorherigen Generation, und die Sensorelemente des neuen Geräts können 30-mal weniger Änderungen der Lichtphase registrieren als ältere Geräte.

Die Möglichkeit einer solchen kardinalen Miniaturisierung des optischen Gyroskops wurde durch den Einsatz einer neuen Technologie der "gegenseitigen Empfindlichkeitssteigerung" möglich.

Der Begriff „reziprok“ zeigt an, dass die Technologie beide Lichtstrahlen beeinflusst, um die nachteiligen Auswirkungen von thermischem Rauschen, Lichtstreuungseffekten in Wellenleitern und anderen Umgebungsinterferenzen zu kompensieren. Diese "gegenseitige Erhöhung der Empfindlichkeit" ermöglichte es, das Signal-Rausch-Verhältnis um ein Vielfaches zu erhöhen, was wiederum eine Verringerung der Größe der Wellenleiter und eine Verringerung der Größe des optischen Kreisels als Ganzes ermöglichte eine Größe, die mit der Größe eines Reiskorns vergleichbar ist.

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