Surface Tension || Why are droplets round? (ENG. Sub.)

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  • Опубликовано: 27 сен 2024
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Комментарии • 58

  • @paoloperuzza
    @paoloperuzza 5 лет назад +2

    Grazie Cuso, sono almeno 30 anni che mi rompo la testa con la tensione superficiale dei liquidi
    ma mai nessuno è stato in grado di spiegarmi il meccanismo come hai fatto tu nel video.
    Bravo e complimenti!!

  • @manu4k188
    @manu4k188 Год назад

    è bellissimo osservare il tuo divertimento nello spiegare ciò che più ami

  • @gabrielefeole6419
    @gabrielefeole6419 6 лет назад +3

    Video super interessante. Ho avuto il chiarimento di cui avevo bisogno.
    Grazie mille

  • @ritatittone
    @ritatittone 4 года назад

    Non avevo mai capito cosa fosse la tensione superficiale ! Super super bravo Prof! Grazie.

  • @Stilo862
    @Stilo862 8 лет назад +2

    grande marco i tuoi video sono sempre molto istruttivi! continua cosi! :)

  • @RuggeroRollini
    @RuggeroRollini 8 лет назад +1

    È molto bello vedere le goccie d'acqua su di una superficie in teflon (ci sono poche forze adesive con l'acqua) e sono davvero quasi perfettamente sferiche! ;)
    [Ruggero]

    • @LaFisicaCheNonTiAspetti
      @LaFisicaCheNonTiAspetti  8 лет назад +1

      +V1rTuS e ci sono materiali ancora più idrofobi con angoli di contatto assurdi!

  • @andrewdeppy
    @andrewdeppy 7 лет назад +1

    Quando passerò chimica dovrò a te mezzo voto :) Sei una risorsa.

  • @piccola0990
    @piccola0990 8 лет назад +1

    spiegazione fatta benissimo! grazie!

  • @riccardopalombo5800
    @riccardopalombo5800 5 лет назад +2

    mi hai aiutato tantissimo!

  • @alpettinella3644
    @alpettinella3644 8 лет назад

    tu sei un grande! Se avessi un canale televisivo ti avrei già assunto! :D

  • @Claudia-rk6hc
    @Claudia-rk6hc 5 лет назад +1

    Potresti fare un video sulla legge di Laplace? Sulla fisica delle bolle di sapone?

  • @cristinaminelli7054
    @cristinaminelli7054 5 лет назад +1

    video molto chiaro! grazie!

  • @michaelvickers5390
    @michaelvickers5390 3 года назад +1

    Ciao Yotobi.

  • @alessandra3996
    @alessandra3996 2 года назад

    Fantastico! Grazie😍

  • @fortnitegammer4123
    @fortnitegammer4123 5 лет назад +1

    Grazie sto facendo il compito

  • @vivalavita8436
    @vivalavita8436 4 года назад +1

    Grazieeeeeeee

  • @droncadori
    @droncadori 6 лет назад

    Grazie per l'ennesima bella spiegazione! Solo una curiosità... Cosa cambierebbe se al posto dell'aria ci fosse il vuoto? Il buon senso mi suggerisce che non cambierebbe alcunché... Grazie ancora!

  • @giampaoloiula8160
    @giampaoloiula8160 6 лет назад

    Ciao Marco, canale stupendo e tu sei bravissimo. Mi piacerebbe averti in classe con i miei studenti a cui linko i tuoi interventi. Ti faccio una domanda: ma quando cade la goccia, mentre è in volo, si allunga anche per essere più aerodinamica?

  • @LeonardoVannucci
    @LeonardoVannucci 8 лет назад +1

    Davvero interessante come sempre. Conoscevo gli effetti della tensione superficiale ma non il meccanismo. Non ho capito però come può affondare la graffetta, magari mi son perso un passo, oggi son febbricitante. Grazie Cuso.

    • @LaFisicaCheNonTiAspetti
      @LaFisicaCheNonTiAspetti  8 лет назад +2

      +Leonardo Vannucci semplicemente la graffetta è troppo densa. Per farla galleggiare devi trovare uno stratagemma per non perturbare troppo la superficie (per esempio usando la carta assorbente che se ne va a poco a poco). Se la butti dentro così, va a fondo subito

    • @LeonardoVannucci
      @LeonardoVannucci 8 лет назад

      +Marco Coletti chiaro, m'ero infatti perso il perché della carta assorbente. Danke.

  • @giuliacanella3501
    @giuliacanella3501 4 года назад

    Sei veramente bravo,bel video 💞

  • @Kingelgard
    @Kingelgard 8 лет назад +1

    Bravò ! gli insettini si chiamano Gerridi !

  • @riccardomarino6774
    @riccardomarino6774 3 года назад

    La tensione superficiale è una grandezza scalare, giusto?

  • @AndreapLostStorm96
    @AndreapLostStorm96 4 года назад

    Tutto chiaro tranne una cosa non ho capito il come ed il perchè le molecole di H2O sulla superficie riescono ad interagire con una maggiore forza elettrostatica, a cosa é dovuto l'aumento di forza ?

    • @LaFisicaCheNonTiAspetti
      @LaFisicaCheNonTiAspetti  4 года назад

      Sono squilibrate. Ogni molecola o è isolata o, se è legata ad altre, cercherà di averle da ogni lato. Alla superficie questo è impossibile

  • @ugoghione874
    @ugoghione874 8 лет назад +2

    Complimenti anche se alla fine sei caduto in un classico errore di fisica, quando le gocce cadono non si allungano, ma si schiacciano per effetto della resistenza dell'aria. La classica forma a goccia l'acqua la ha proprio grazie alle tensione superficiale quando gocciola dal rubinetto. E' proprio vero, è la fisica che non ti aspetti :)
    pmm.nasa.gov/education/articles/shape-of-a-raindrop

  • @fabior7698
    @fabior7698 2 года назад

    0:20 semplice sono degli Dei 😁

  • @MrLucapeppe
    @MrLucapeppe 8 лет назад

    Bel video e bell'esperimento!
    Mi chiedevo una cosa: se un organismo vivente è composto per la maggior parte d'acqua....come mai non siamo pozzanghere? Non credo che le forze elettrostatiche possano reggere tale tensione nonostante sia vero che l’acqua negli organismi viventi potrebbe essere considerata tutta acqua interfacciale, poiché non c’è quasi nessun punto nell’organismo che disti più di una frazione di micron da una qualche superficie (membrane cellulari, ossature delle macromolecole, ecc).

    • @LaFisicaCheNonTiAspetti
      @LaFisicaCheNonTiAspetti  8 лет назад

      +luca urbinati l'acqua interfacciale è tutta superficie e capillarità. Sono forze molto grandi!

    • @MrLucapeppe
      @MrLucapeppe 8 лет назад

      +Marco Coletti questo sicuro ma non credo che la tensione superficiale possa spiegare da sola la stabilità di un organismo nella vita reale usando solo la forza elettrostatica proprio come una goccia è una sfera solo in teoria ma non nella vita pratica.

    • @LaFisicaCheNonTiAspetti
      @LaFisicaCheNonTiAspetti  8 лет назад +1

      +luca urbinati no no, sono sferiche anche in pratica. Solo che la gravità ci frega. Ma nello spazio è un'altra cosa: ruclips.net/video/bKk_7NIKY3Y/видео.html

    • @MrLucapeppe
      @MrLucapeppe 8 лет назад

      +Marco Coletti In pratica sì ma nella vita pratica intesa come quotidianità, intendevo sulla terra infatti...il discorso non cambia però per il mantenimento aggregato, con o senza gravità, delle 'sole' forze elettrostatiche.

    • @LaFisicaCheNonTiAspetti
      @LaFisicaCheNonTiAspetti  8 лет назад

      +luca urbinati non capisco il tuo ragionamento. Il fatto che la gravità modifichi la forma finale di una goccia sulla terra non modifica la validità della teoria. E le forze capillari sono forti. L'acqua può risalire per sola capillarità fino in cima ad alberi di altezza enorme, quasi come se la forza di gravità non fosse in grado di fermarla

  • @dariobenoli3714
    @dariobenoli3714 8 лет назад

    Si può continuare l'esperimento mettendo altre graffette e poi aggiungere una piccolissima goccia di detersivo per piatti, a questo punto tutte le graffette cadranno sul fondo, perché il detersivo contiene sostanze tensioattive cioè in grado di rompere la tensione dell'acqua. Queste sostanze hanno una carica inversa a quelle dell'acqua. Potrei andare a controllare ma voglio vedere se a memoria me lo ricordo... oddio chissà se prenderò la sufficienza?

    • @LaFisicaCheNonTiAspetti
      @LaFisicaCheNonTiAspetti  8 лет назад

      +dario benoli hai perfettamente ragione Dario. I tensioattivi si chiamano così proprio perché sono in grado di agire (sono attivi) sulla tensione superficiale. Sono di solito molecole che hanno sia una parte idrofila (che si lega all'acqua), sia una parte idrofobica (che può legarsi ad esempio ad un grasso)

  • @simonegalli9711
    @simonegalli9711 8 лет назад

    Avevo già provato a farlo con un ago e notando alcuni suoi movimenti particolari credevo che si orientasse con il campo magnetico terrestre , possibile ?

    • @LaFisicaCheNonTiAspetti
      @LaFisicaCheNonTiAspetti  8 лет назад

      +Simone Galli sì, è possibile. Se l'ago era rimasto prima in contatto con una calamita potrebbe essersi magnetizzato un poco e allora di orienterebbe secondo il campo magnetico! Le prime bussole venivano costruite così (anche se per facilitare il galleggiamento, l'ago può essere conficcato in un pezzetto di sughero).

    • @simonegalli9711
      @simonegalli9711 8 лет назад

      +Marco Coletti infatti prima avevo tentato di spostarlo con un magnete e ritornava sempre nella stessa posizione .
      Grazie per la rapida risposta è complimenti per il video

  • @rogermb1991
    @rogermb1991 7 лет назад

    Ciao Marco ma non ha accettato la sfida il matematico? Non trovo la dimostrazione :'(

    • @LaFisicaCheNonTiAspetti
      @LaFisicaCheNonTiAspetti  7 лет назад

      +Roberto Torino no, Naum ha gettato la spugna 😁

    • @rogermb1991
      @rogermb1991 7 лет назад +1

      Ho provato a farla da me, poi mi son ricordato che studio fisica e che non era compito mio farla. lol

  • @XxXxX-376
    @XxXxX-376 3 года назад

    Prova a far galleggiare un oggetto leggero sull'acqua ,dimostra l'esistenza del velo elastico e leggero sull'acqua
    Invia le immagini del tuo esperimento con spiegazioni e brevi commenti.
    Prova a ripetere il tuo stesso esperimento con acqua e sale ,cosa puoi notare?

  • @Grizzly_sr
    @Grizzly_sr 8 лет назад +2

    Ottimo (però non posso farlo a casa, devo usare il coltello con la punta arrotondata :D ahahahah)

  • @lucaonel4836
    @lucaonel4836 8 лет назад +2

    che cosa interessante mi smbra che l avevo imparato in prima media

  • @antonellafiocco7745
    @antonellafiocco7745 2 года назад

    Ciao

  • @DarioGDG
    @DarioGDG 3 года назад +1

    Sei un grande!