Эти Металлы создают САМЫЕ МОЩНЫЕ МАГНИТЫ!

preview_player
Показать описание
Реклама. erid: LjN8JttdQ
Для связи в телеграме: @Mthoisoi
Внимание! Опыты в данном видео могут быть опасны, не повторяйте их!
В этом видео я расскажу вам о том, как сделать самые мощные магниты и самый быстрый транспорт.
Приветствую вас на своем канале, посвященному опытам по неорганической и органической химии! Здесь вы сможете найти множество химических опытов, в каждом из которых присутствуют объяснения, которые будут понятны даже самым далеким от химии людям. В своих видео опытах я также указываю формулы, которые помогут вам понять суть химических реакций и превращений. Если у вас в школе были проблемы в восприятии трудных химических реакций и формул, то некоторые из моих видео вы сможете использовать в качестве самоучителя по химии. Также, некоторые опыты из моих видео можно будет повторить дома, конечно же, с соблюдением всех правил безопасности. Многие из опытов, которые приведены в моих видео, показывают детям и используют в качестве классических демонстрационных опытов для школьников или студентов. Каждый опыт максимально понятно объяснит вам происходящее, химия теперь доступна для всех, включая настоящих чайников!
#Thoisoi #Химия
Рекомендации по теме
Комментарии
Автор

Поехать в Японию ради ролика.. Это сильно.

х_Н
Автор

Всегда поражало почему на каком то шлаке миллиарды просмотров, а на действительно годных не больше ляма. Не хотят люди умнее становиться... Автору однозначно лайк)) давно смотрю и ни разу не пожалел о том что подписался, еще со школы химия нравилась ну а в таком формате вообще смотреть одно удовольствие. Большое спасибо за годный контент, удачи и процветания))

nightwaker
Автор

Просто поражает уровень подготовки к созданию ролика. Поездка в Японию, приобретение материалов, чтобы показать эффекты на практике... Да за такие ролики зрители сами должны платить создателю такого потрясающего контента)))

DeMayDer
Автор

Считаю, что ваши видео просто обязаны включить в систему образования по химии и местами по физике. Спасибо большое за Ваш труд.

Windep
Автор

Читал статейку на днях, мол ученые сделали сверхпроводник работающий при комнатной температуре. В статье говорится о сверхпроводник LK-99, модифицированая структура свинца-апатита.
Интересно было б услышать про него у более опытных в этом деле людей.

Dead_inside....
Автор

13:20 тут дело не в меди, а в щупах самого мультиметра. Там сопротивление изначально крайне мало, потому эти 0.5 ом это сопротивление самих проводов мультиметра. В реальности сопротивление этой медной ленты будет действительно нулевым.

vit
Автор

Тут последнее время поднялась шумиха о комнатном сверхпроводнике LK-99, одни заявляют свойства чудесные, другие их опровергают. Интересно было бы узнать про это подробнее, а если вы обладаете инструментарием для синтеза этого вещества, то это было бы просто супер интересно! Да и интересно, какие в целом свойства у этого вещества, помимо сверх(или не сверх)проводимости. И возможно ли двигаясь в том же направлении получить может быть другие вариации сверхпроводников?

DashyFoxx
Автор

Спасибо огромное за ваш труд! Мне 37 лет, и я заново открыла для себя мир химии. Надеюсь, что когда-нибудь доживу до того дня, когда мы все будем обучать следующие поколения так же, как вы на своём канале. Огромный респект и благодарность! Процветания и успеха вашему проекту!

driverTV
Автор

Жаль, что в моем детстве не было ютуба, и такого замечательного канала, как ваш. ❤

_Matter_
Автор

При измерении малых сопротивлений приборами большую погрешность вносят сами проводники щупов и разъемы. Обычные проводники щупов бытовых "мультиков" могут иметь 3-5 Ом сопротивления. А у лабораторных проводники калибруются по сопротивлению. Чтобы точно измерять малые сопротивления применяется четырёхпроводная схема: по двум проводам подаётся калиброванный и точный ток (именно ток) например 100 mA, по другой паре проводов, подключенных к измеряемому сопротивлению снимают напряжение прибором с высоким входным сопротивлением. Если, к примеру, при 100 mA появляется сигнал в 100 mV то сопротивление будет равно 1 Ом.

Это можно проделать в домашних условиях, либо использовать два прибора. Один для контроля тока, другой для съема сигнала. Ток ограничивать переменным резистором на 5 Ватт (ну или лабораторным блоком питания) Либо можно использовать 1 прибор и собрать источник тока на микросхеме LM317 на 100 mA.

Рекомендую провести подобные эксперименты дома, они простые но великолепно и наглядно показывают наличие эл. сопротивления у медных проводов :)

andreylarin
Автор

Привет Максим уже много лет смотрю тебя, очень интересный и познавательный контент.

Я как автолюбитель столкнулся с проблемой, корозия автомобиля. Начал изучать чем его можно эффективно обработать
И тут возникла идея для твоего канала ну и просьба заодно.

В ютубе много блогеров в автотематике которые делают обзоры на различные антикорозионные составы, проводят эксперименты.
Но никто не подходил к этому вопросу на химическом уровне. понятно что есть простые составы например пуш сало которое просто препятствует доступу влаги к металу, но есть и такие как например свинцовый сурик, который вступает в химическую реакцию с металом, еще есть различные составы с цинком.

было бы очень интересно увидеть подобные опыты и объяснения с твоей подачей.

И просьба к подписчикам: побольше лайков коменту если вам тоже интересна эта тема

dazarmotors
Автор

Мощно ты этим, кхм, мультиметром, миллиомы замерял😆 Этот бедолага свои щупы с трудом узнает, а ты ему сверхпроводник скормил, его теперь в музей нести и вывеску сверху : "Теперь он видел все" 🤣

nemesissanity
Автор

Всегда радовали твои видео, очень познавательно!😃

aclickmp
Автор

По поводу мультиметра и измерения малых сопротивлений - он для этого не предназначен, те 0, 5 Ом, что видите - это сопротивление щупов. Вообще для таких измерений используют четырёхпроводную схему измерений. Можно миллиомметр на Али найти ещё.

xx_korshun_xx
Автор

Спасибо за видео)) Отличные, наглядные эксперименты, применение в современной жизни и много интересных фактов. Один из лучших научпоп каналов!

mmistes
Автор

Потрясающий выпуск! Где наука, там и будущее, молодцы японцы. Автору - лайк, как всегда. ✌️

Sky_Eagle
Автор

Видео про химию нашего бытового электричества. То есть металлов, которые используются в сетях электроснабжения и что с ними происходит.) Ждем, если будет.)))

fnvjzmy
Автор

Спасибо за видео! Очень не хватает мне видео разбора всех углеродных соединений. Прям спать не могу без него...

srpkdkt
Автор

Спасибо огромное, за ваш труд.Успехов.

mrvictor
Автор

"Орешек знанья тверд, но все же мы не привыкли отступать! Нам расколоть его поможет киножурнал- "Хочу все знать"...

Большое спасибо!☺

Ezmin