Резонанс воды: Опровергнута самая популярная теория строения воды – Газета.Ru

Опровергнута самая популярная теория строения воды – Газета.Ru

Опровергнута самая популярная теория строения воды – Газета.Ru | Новости

Аналитики спрогнозировали, как пойдет День холостяка и «черная пятница» в России 10:06

В США семейная пара убила беременную мать троих детей ради похищения ребенка 10:03

Энтузиаст из Китая собрал первый в мире складной iPhone 10:03

В Астрахани мужчину осудят за убийство напавшего на него с ножом… 10:00

МВД объявило в федеральный розыск главреда Republic* Колезева 09:59

В РФС рассказали, обращались ли клубы РПЛ с жалобами на судейство после… 09:59

В Забайкалье хозяина собаки, укусившей ребенка за ягодицу, обязали выплатить… 09:58

Yeni Akit: российское турагентство по ошибке направило клиентов не в Мадрид, а… 09:56

Антонов заявил, что США хотят настроить другие страны против РФ, говоря об… 09:48

Стало известно, могут ли антидепрессанты стать причиной рака 09:46

16 апреля 2019, 13:36 Наука

close

100%

Ученые Сибирского федерального университета совместно с коллегами из Королевского института технологий Швеции опровергли самую популярную ныне кластерную теорию строения воды. В ходе работы исследователи предложили новую теорию, согласующуюся с результатами их эксперимента. Работа опубликована в журнале Nature Communications. Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда (РНФ).

Вода обладает рядом нетипичных свойств, объясняемых ее особой структурой, например, высокой теплоемкостью и низкой электропроводностью. Общепринято, что вода состоит из молекул Н2О, объединенных в группы так называемыми водородными связями. Их наличие обусловлено притяжением между положительно заряженными атомами водорода и отрицательно заряженными атомами кислорода. Свободные, не входящие в кластеры молекулы присутствуют лишь в небольшом количестве. Mногие ученые считают, что вода – постоянно изменяющаяся смесь кластеров легкого и тяжелого типов. В первом молекулы связаны друг с другом (как во льду), а во втором связи нарушены, благодаря чему такие системы более плотные. Наличие этих фаз можно обнаружить при помощи резонансного неупругого рассеяния рентгеновских фотонов водой.

При этом виден переход, в котором электрон с занятой молекулярной орбитали заполняет дырку, на месте которой был выбитый ранее фотоном электрон. Эксперимент с жидкой водой показывает расщепление резонанса на два пика. В научной литературе получившийся дублет приписывается кластерам легкого и тяжелого типов.

Чтобы пролить свет на эту фундаментальную проблему, авторы работы провели эксперимент с парами воды, где нет водородных связей. В ходе исследования они измерили спектр резонансного неупругого рассеяния изолированной молекулы. Эксперименты показали, что точно такое же расщепление резонанса на два пика присутствует в рентгеновских спектрах рассеяний молекул воды в газовой фазе. Более того, выполненные теоретические расчеты однозначно объясняют расщепление на спектре сверхбыстрым распадом (диссоциацией) молекулы воды на ионы Н+ и ОН-. Таким образом, исследование свидетельствует о динамической природе расщепления резонанса и опровергает структурный механизм, тем самым демонстрируя, что структура воды однородна.

Второй не менее важный результат этой работы – получение детальной структурной информации о том, как влияют водородные связи на силу OH-связи. Колебательная инфракрасная (ИК) спектроскопия – общепринятый инструмент для исследования водородных связей в жидкостях. Но в них ИК-спектроскопия показывает лишь наиболее интенсивный переход в состояние с минимальной энергией колебаний, которое «слабо чувствует» межмолекулярное взаимодействие. Спектроскопия резонансного неупругого рассеяния воды качественно отличается от ИК-спектроскопии тем, что, получив энергию от рентгеновского фотона, электрон кислорода переходит с самой глубокой орбитали на первую незанятую. В результате молекула воды быстро диссоциирует. В процессе возбужденный электрон переходит обратно на самый глубокий уровень, испуская рентгеновский фотон. Частота колебаний испущенного фотона отличается от возбуждающего фотона, так как при этом переходе электрон попадает на уровни с большей энергией. Таким образом, в отличие от ИК-спектра, спектр резонансного неупругого рассеяния состоит из протяженного набора колебательных пиков.

Чем выше колебательное состояние, тем дальше атомы водорода удаляются от кислорода в процессе колебаний связи между О и Н и тем сильнее это колебание чувствует взаимодействие с ближайшей молекулой воды, а именно водородную связь. Резонансное неупругое рассеяние дает уникальную возможность исследовать водородные связи, в частности определить на основании спектра, как влияют соседние молекулы через водородную связь на потенциал взаимодействия OH-связи.

«Важно отметить, что, в отличие от изолированной молекулы воды с одной энергией взаимодействия О и Н, в жидкости имеется набор (распределение) таких энергий в силу многообразия ближайшего окружения молекулы воды. Таким образом, второй результат работы – измерение распределения OH-потенциалов в сети постоянно изменяющихся водородных связей. На следующем этапе исследовании? необходимо выяснить, возможно ли из спектров резонансного неупругого рассеяния воды определить такой важный структурный параметр, как среднее число связей молекулы.

Он определяет энергию взаимодействия последней с ее окружением, а значит, и такие свойства, как скорость звука в воде и ее теплоемкость», – дополняет Фарис Гельмуханов, доктор физико-математических наук, профессор Королевского технологического института (Стокгольм, Швеция), старший научный сотрудник Сибирского федерального университета.

Подписывайтесь на «Газету.Ru» в Новостях, Дзен и Telegram.
Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Новости

Дзен

Telegram

Картина дня

Военная операция РФ на Украине. День 259-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 259-й день

Мать выбросила ребенка из окна и включила газ. Что известно о трагедии в Чертаново

Выброшенная с 11-го этажа девочка скончалась в реанимации в Москве

«Терпение народа дошло до точки кипения»

Как Арабская весна превратила Иорданию в лагерь для беженцев

NBC: республиканцы берут контроль над палатой представителей конгресса США

Скончалась годовалая девочка, которую мать выбросила с 11-го этажа в Москве

«Ъ»: в России обсуждается повышение пошлин на импортную электронику

РБК: экс-глава Ростуризма Догузова отказалась от поста куратора туризма в Минэке

Новости и материалы

Аналитики спрогнозировали, как пойдет День холостяка и «черная пятница» в России

В США семейная пара убила беременную мать троих детей ради похищения ребенка

Энтузиаст из Китая собрал первый в мире складной iPhone

В Астрахани мужчину осудят за убийство напавшего на него с ножом пасынка

МВД объявило в федеральный розыск главреда Republic* Колезева

В РФС рассказали, обращались ли клубы РПЛ с жалобами на судейство после 16-го тура

В Забайкалье хозяина собаки, укусившей ребенка за ягодицу, обязали выплатить компенсацию

Yeni Akit: российское турагентство по ошибке направило клиентов не в Мадрид, а в Мардин

Антонов заявил, что США хотят настроить другие страны против РФ, говоря об «Армагеддоне»

Стало известно, могут ли антидепрессанты стать причиной рака

Ксения Собчак возглавила рейтинг самых влиятельных российских блогеров

Бывший тренер «Спартака» Каррера объяснил, почему пока не может возглавить зарубежный клуб

Осужденную в РФ американку Бриттни Грайнер этапировали из СИЗО в колонию

Ройзман обратился за помощью в Европейский суд по правам человека

В Приморье мужчину задержали за убийство пожилых супругов кувалдой

CNN: большинство избирателей не хотят видеть Байдена кандидатом на пост президента США

Психолог назвала способы снять стресс с помощью рисования

Bloomberg: правительство США заставляет крупные банки в условиях секретности вести дела с РФ

Все новости

«Можно найти по свисту». Что будет с выпущенными в Севастополе дельфинами

Океанолог Агафонов рассказал, можно ли было отпускать в Черное море дрессированных дельфинов

«В воспитании детей я больше за «кнут». Интервью с певцом Дмитрием Колдуном

Дмитрий Колдун рассказал о предстоящем финале проекта «Ну-ка, все вместе!», шоу «Дуэты» и воспитании детей

Марина Ярдаева

Битва за оценки. Как быть проигравшим?

Об аутсайдерах гонки за средний балл аттестата

Всех спас раненый фельдшер. Что известно о крушении Ми-2 в Костромской области

Причиной аварии Ми-2 под Костромой могли стать техническая неисправность или ошибка пилота

«Нельзя забывать о будничных вещах»: Путин рассказал о новом пособии для россиян

Путин сообщил, что с 1 января запустят единое пособие для семей с детьми

Участник СВО погиб в клубе «Полигон» при пожаре, устроенном другим военным

Участник СВО погиб, спасая людей из пожара в костромском клубе «Полигон»

Леди в черном. Звезды на премии CFDA Fashion Awards 2022

Некоглай спародировал ролик с военным. Мизулина назвала тиктокера «выродком» и обратится в МВД

Блогер Некоглай заявил, что Мизулина нарушила закон, назвав его «выродком»

«Заговор в Каире»: шпионский триллер, рассказанный в форме молитвы

Рецензия на фильм-лауреата Каннского фестиваля «Заговор в Каире»

Новинки и хиты продаж: что представили на китайском авиасалоне Airshow China — 2022

Россия представила на Airshow China авиацию и средства ПВО

Зеленский назвал условия для переговоров с Москвой. Это список из пяти пунктов

Зеленский: условия для диалога с РФ — возмещение ущерба и уважение к Уставу ООН

«Наш путь будет труднее». Глава ЦБ предупредила о глобальном кризисе

Глава ЦБ Набиуллина: «жесткий» вариант прогноза ЦБ стал реальнее

«Вернем себе наш прекрасный Белый дом». Трамп сделает «важное заявление» через неделю

Трамп анонсировал «важное заявление» 15 ноября

Марина Ярдаева

Битва за оценки. Как быть проигравшим?

Об аутсайдерах гонки за средний балл аттестата

Андрей Колесников

Что подумают «наверху»?

О четырех десятилетиях без Леонида Ильича

Георгий Бовт

Вам карцер или граммофон?

О том, как и зачем в России вытрезвляли

Алена Солнцева

Спасатель из киновселенной

О выставке «Балабанов» и один его незавершенный фильм

Дмитрий Воденников

Покой и селедка

О синем цвете Кузьмы Петрова-Водкина

–>

Читайте также

Найдена ошибка?

Закрыть

Спасибо за ваше сообщение, мы скоро все поправим.

Продолжить чтение

Резонанс молекулы воды : Пургаторий (Ф)

Петров в сообщении #386768 писал(а):

Разрешите с вами не согласиться. Неправильно выразился? Простите. Вот в этом докладе <дерьмоссылка> пишется о “колебаниях вещества” и мне больших доказательств не нужно.

Не разрешаю. Вы в качестве “доклада” приводите нечто с лженаучного сайта. Если вам нужны лженаучные “доказательства”, вы не по адресу обратились. Если у вас сформировалось своё (ошибочное) мнение на основании чтения лженаучной пропаганды, и вы не готовы его уступить, то вы вообще не должны были обращаться никуда с вопросами. Раз вы обратились с вопросом – я вам рассказал реальную ситуацию. Колебания в веществе есть, но “колебаний вещества” нет, и многих других придуманных шарлатанами словосочетаний – тоже нет.

Петров в сообщении #386768 писал(а):

Всем известно, что атомы в веществе колеблятся с определенной частотой. А атомы это и есть само вещество.

К сожалению, после слов “всем известно” часто идёт глупость. На самом деле атомы в веществе колеблются – это да. Но не с определённой частотой. А со множеством разных частот. Если вы и попадёте в резонанс с одной из этих частот, это ничего не даст.

Петров в сообщении #386793 писал(а):

Вы тоже ученый? Что-то не похоже

Поскольку вы не учёный, как вы сами признаётесь, то вам не следует давать оценку учёности других. Похож или не похож человек на учёного – может определить только другой учёный, и то далеко не всегда. Не говоря о том, что подобные вашему заявления на этом форуме считаются хамством и наказываются – имейте в виду.

Петров в сообщении #386793 писал(а):

Ученые как раз и ищут новые подходы к экономии энергии, а вам не надо…

Видимо, вы не поняли. Никакой экономии энергии от такого “резонанса” тоже получиться не может.

Петров в сообщении #386793 писал(а):

Я вам привел наглядный пример, что звуком можно разбить бокал.

Это не преимущество с точки зрения энергии. Бокал можно и рукой разбить. А стены рычагами разломать (тем более что трубами – нельзя, это библейская сказка).

Петров в сообщении #386793 писал(а):

Ученые доказали при помощи формул, что малыми усилиями можно сделать большую мощноость, а вы утверждаете обратное

Учёные доказали совсем другое, а вы, как не учёный, перепутали, и теперь формулируете это в виде ошибочного утверждения “малыми усилиями можно сделать большую мощность”. Скорее всего, не сами придумали, а начитались каких-нибудь шарлатанов.

На самом деле, учёные открыли давным-давно Закон сохранения энергии. Он напрямую запрещает делать большую мощность малыми усилиями. И этот закон нерушим, для молекул в том числе.

Петров в сообщении #386793 писал(а):

Другой ученый Стенли Мейер

Вы напрасно называете его учёным. Я уже объяснил: вам не хватает квалификации определить это.

Петров в сообщении #386793 писал(а):

Где-то есть официально документированый доклад эксперимента по разложению воды по методу С.Мейера

Шарлатаны успешно маскируются, делают “официальные доклады”, и всё остальное – как будто настоящие учёные. Вот только маскируются они для необразованной публики. Учёных, а часто и просто образованных людей, они обмануть не могут.

Петров в сообщении #386797 писал(а):

Господа, не ужели вам не интересна тема получения энергии из воды?

Если сначала затратить энергию, а потом получить, это не получение энергии из воды. И да, это не интересная тема.

Петров в сообщении #386797 писал(а):

Если б действительно можно было бы менее затратным способом разложить молекулу воды на водород и кислород разве нужно было бы создавать “ТОКОМАК”?

Токамак создан вовсе не для того

, чтобы раскладывать воду на водород и кислород, а для термоядерной реакции водород -> гелий. Вы всё что только можно перепутали. А молекулу воды на водород и кислород можно разложить банально двумя железками в банке, и это проходят ещё в школе. Никакой частоты там не нужно, достаточно батарейки от плеера – постоянный ток.

Петров в сообщении #386797 писал(а):

Я не утверждаю что иследования не нужны. Но может быть проще сконцентрировать усилия на разложении воды на состовляющие.

Проще пудрить публике голову, как делает Стенли Мейер – это, конечно да. А вот в науке:
1. Разложение воды на составляющие не составляет проблемы.
2. Это разложение гарантированно не может принести никакой выгоды по энергии.

В чем разница между гидроударом и резонансом?

Гидравлический удар и водяной резонанс создают громкие хлопающие звуки. Вот почему эти термины иногда неправильно используются взаимозаменяемо. При устранении проблем с сантехникой важно правильно определить как симптомы, так и истинный источник проблемы. В противном случае вы можете произвести ненужный ремонт не тех деталей.

Здесь Р.А. Biel Plumbing & Heating, доверенная компания по ремонту сантехники и кондиционеров, обсуждает основные различия между гидравлическим ударом и гидравлическим резонансом. Мы также делимся советами о том, как решить эти проблемы с сантехникой.

Гидравлический удар

Гидравлический удар — это громкий удар, исходящий из труб после закрытия заливного клапана. Этот тип сантехнического шума обычно возникает из-за изношенных или поврежденных шайб крана. Этот звук также может быть вызван скоплением минералов и ржавчины внутри запорных клапанов.

  1. Чтобы решить эту проблему, вы можете попробовать следующее:
  2. Отключите подачу воды в ваш дом от сети. Затем откройте все краны с холодной водой. Обязательно начните с самых высоких кранов (например, на втором или третьем этаже) и двигайтесь вниз к самым низким кранам (обычно на первом этаже или в подвале).
  3. Смойте все туалеты в вашем доме.
  4. Дайте воде стечь из открытых кранов в течение примерно 20–30 минут.
  5. Включите подачу воды в ваш дом на магистрали. Подождите от 5 до 10 минут, чтобы краны могли восстановить сильный поток воды.
  6. Закройте все краны холодной воды. На этот раз двигайтесь от самых низких кранов к самым высоким.

Туалеты должны автоматически наполняться. Как только все краны закрыты и туалеты заполнены, вы можете проверить гидравлический удар, смыв туалеты.

Если этот метод не работает, попробуйте уменьшить поток от запорных клапанов. Вы также можете вызвать профессионального сантехника, чтобы помочь вам. Подобно ремонту канализации и канализации, лучше решать эту проблему немедленно.

Резонанс воды

Резонанс воды — это быстрый стук, который слышен из трубы во время промывки или заполнения. Вы можете попробовать решить проблему следующим способом:

  1. Перекройте подачу воды и промойте бак.
  2. Протяните руку внутрь бака, поместите правую руку под поплавковую чашу и попытайтесь поднять ее. Обязательно держитесь за серый вал, удерживающий поплавковую чашку вверху, и следите за тем, чтобы он не упал или вал клапана не провернулся.
  3. Положите левую руку на верхнюю часть чашки клапана и поместите большой палец левой руки на сторону рычага, выходящего из верхней части. Разблокируйте колпачок и рычаг, немного повернув их против часовой стрелки. Это позволит вам снять колпачок и рычаг с корпуса клапана.
  4. После снятия узла крышки осмотрите уплотнение и часть клапана в баке на наличие мусора.
  5. Держите чашку вверх дном над отверстием клапана. Затем включите подачу воды на 10-15 секунд. Убедитесь, что вода течет с полной силой, чтобы было достаточно давления, чтобы вытеснить любой мусор из входного отверстия клапана.
  6. Соберите верхнюю часть клапана, поместив заглушку рядом с трубкой для заполнения. Заблокируйте, нажав на колпачок, одновременно поворачивая его и рычаг по часовой стрелке.

Р.А. Biel Plumbing & Heating имеет команду квалифицированных техников, которые могут выполнять широкий спектр работ по ОВиК и сантехнике. Будь то ремонт сантехники или отопления, вы можете рассчитывать на первоклассные услуги от наших специалистов. Позвоните нам по телефону (505) 327-7755 или заполните нашу контактную форму, чтобы запланировать обслуживание.

Решение проблем гидравлического удара и резонанса

ПОСЛЕДНЯЯ Почта Руководство по очистке дренажных и канализационных линийПричины булькающей раковиныМедленное наполнение унитаза: причины и способы устраненияРаспространенные признаки подземных протечекПроблемы с сантехникой, с которыми вы можете столкнуться в летнее время

КАТЕГОРИИСантехникасантехника акцииУслуги РемонтУнитазыводонагреватель

АРХИВЫ Август 2022  (2) Июль 2022 (2) Июнь 2022 (2) Май 2022 (2) Апрель 2022 (2) Март 2022 (2) Февраль 2022 2 0(2) 2021 г. (2) ноябрь 2021 г. (2) октябрь 2021 г. (2) сентябрь 2021 г. (2) август 2021 г. (2) июль 2021 г. (3) июнь 2021 г. (2) май 2021 г. (2) апрель 2021 г. (6) март 2021 г. (2) январь 2021  (2)

Стив Мальдонадо

Иногда, когда вы принимаете душ или спускаете воду в туалете, вы можете услышать стук где-то в трубах. Возможно, вы даже услышите свистящий звук. Здесь происходит то, что ваши трубы стучат или резонируют, и это может быть немного неприятно слышать, когда вы пользуетесь ванной.

Чтобы понять, как можно решить эту проблему, давайте сначала узнаем больше о гидравлическом ударе и резонансе. Эксперты по сантехнике из Alta Vista Services делятся своими мыслями.

Различия гидроударов и резонанса

Несмотря на то, что удары и резонанс имеют какое-то отношение к давлению воды и вашим трубам, то, как и когда они происходят, может различаться в зависимости от ситуации. Гидравлический удар — это стук или дребезжание, которые вы можете услышать из труб. Сила ударов может зависеть от давления внутри труб, и бывает это, когда движущейся по ним воде вдруг становится некуда деваться при выключенном душе.

Что касается свистящего звука, то он обычно возникает при включении душа или при наполнении унитаза после смыва. Это когда скорость воды заставляет трубы трястись, когда вода проходит через них. Когда скорость достаточно высока, трубы создают этот свистящий шум.

Решение проблемы

Устранение стука и резонанса в ваших водопроводных трубах может быть таким же простым, как и полное открытие крана во время использования. Однако более эффективным способом решения этой проблемы является установка амортизаторов профессиональным сантехником. Они могут помочь приглушить тряску труб при включении или выключении воды, поэтому любой стук, который вы слышите, становится практически неслышимым.

Что касается проблем с водным резонансом, то можно попробовать перекрыть подачу воды и промыть бак. Как только он опустеет, поместите правую руку под поплавковую чашку и попытайтесь поднять ее. Держитесь за серый стержень, удерживающий поплавковую чашку вверху, пока вы делаете это, чтобы не уронить ее и не позволить клапану повернуться. После этого положите левую руку на верхнюю часть чашки клапана и поместите большой палец левой руки на сторону руки, выходящей из верхней части.

Оставить комментарий