可乐喷泉实验作文

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/29 11:23:19
薄荷糖加可乐会产生可乐喷泉,其中的科学原理是什么?

原理是薄荷糖里含有的某些成分加速了可乐中二氧化碳的释放,并且剩余饮料的pH将变大.

薄荷糖放在可乐里就会象喷泉一样喷出,什么原因

事件缘起:可乐加薄荷气体喷射“沸腾可乐”可致命“沸腾可乐”的游戏源于网络,将几颗“曼妥思”薄荷糖扔进汽水,瞬间产生大量气体喷射出来.一些论坛上还链接了游戏视频:一名外国壮汉一口气吃下14颗薄荷口香糖后

高中化学有关喷泉实验题

设开始时NH3和NO2均为Xmol,体积为V.于是,结束时,氨气这边浓度为X/V,而NO2这边,由于会有2/3的HNO3和1/3的NO,NO占体积,所以这边只有2/3V的溶液,2/3Xmol的溶质.浓

急醋蛋和可乐喷泉“醋蛋”实验用品:生鸡蛋、白醋、大透明玻璃杯实验过程记录单实验现象:真实材料(可以图片,可以说明):你还

1、“醋蛋”实验过程:倒一杯醋,然后把一个生鸡蛋放到里面,由醋把蛋浸末,过24小时后观察实验现象:鸡蛋壳表面有气泡产生,鸡蛋变软了,可以用手轻捏你的解释:因为醋里的醋酸和鸡蛋壳中的碳酸钙起化学反应,生

一道高一化学关于喷泉实验计算题,

设体积为V,氨气的物质的量为V/22.4MOL,所以,氨气的物质的量浓度为(V/22.4)/V=1/22.4MOL/Lps:无论用任何气体作喷泉试验,当水充满整个烧瓶的时候物质的量浓度均为1/22.4

可乐遇到曼妥思糖为什么会有喷泉的效应?

可乐中溶解了大量CO2(二氧化碳),CO2会有微量逸出,但在平滑的瓶壁上无法聚集,溶解与逸出平衡.放入糖后,CO2可在糖上聚集,大量逸出,形成喷泉.爆米花也行.

高中化学“喷泉实验”具体内容是什么?

喷泉实验【制作方法】取一玻璃瓶,瓶口塞入一打孔胶塞.塞孔中插入一尖嘴玻璃管,外端套一胶管【使用方法】用注射器从瓶内抽气若干次,然后用弹簧夹夹紧胶管.将玻璃瓶倒置于水槽中.去掉弹簧夹,则见有水经胶管从玻

高中化学喷泉实验是虹吸现象吗

喷泉实验是通过两端气压不同而把水向上压产生喷泉,虹吸指是液体通过表面张力沿着极细的管道向上爬升一定的高度.生物上的虹吸涉及到植物茎干中的导管和筛管这些极细的管道.关于液体表面张力以前的高中物理课本上有

曼妥思加可乐产生喷泉的原理

曼妥思表面无数的小孔会产生催化作用,释放汽水中的二氧化碳气体,造成大量泡沫的快速喷发.虽然任何碳酸饮料皆可产生类似反应,但这种现象是因为健怡可乐(DietCoke)而闻名,且健怡可乐似乎能产生最佳效果

可乐遇上曼妥思糖为什么会有“喷泉”效应?

曼妥思糖含有一种叫做阿拉伯胶的化学物质,这种化学物质遇到含有碳酸盐成分的可乐后,让水分子的表面张力更易被突破,以惊人的速度释放更多的二氧化碳,由于反应剧烈,产生的气体让可乐喷出很高.曼妥思糖含有一种叫

可乐遇上曼妥思糖为什么会有喷泉效应

曼妥思薄荷糖入水后释放出的凝胶和树脂(叫做阿拉伯胶)破坏了可乐液体的表面张力,并破坏二氧化碳与水分子间的作用力,使溶於可乐中的二氧化碳,瞬间大量释出,造成可乐瓶内的气体压力骤然上升,最终爆发.

可乐遇上曼妥思糖为什么会有喷泉效应?

厦门大学化学博士蓝洪桥向记者解释了产生这一现象的原理.“曼妥思”薄荷糖入水后释放出的凝胶和树脂破坏了可乐液体的表面张力,而薄荷糖里有很多细密的微孔结构,是形成二氧化碳泡沫的理想场所.“曼妥思”薄荷糖含

[挑战谣言]可乐加薄荷糖是喷泉?

你试试.要那种凉凉的薄荷糖.查看原帖

如何用可乐瓶做喷泉

大可乐瓶橡皮筋、纸巾水杯两根吸管(一长一短)不可思议的制作过程:1.用橡皮筋把长吸管的一端扎紧,使吸管口变小.2.向大可乐瓶中注入半瓶水,并用浸了水的纸巾塞住瓶口,再插入一长一短两根吸管.瓶口要堵好,

为什么可乐遇上曼妥思唐会有喷泉效应

弗里茨.戈洛布(FritzGrobe)和史蒂芬.沃尔特兹(StephenVoltz)的流行视频——《健怡可乐加曼陀思实验》(TheDietCoke&MentosExperiment)一度上在网络上引发

曼妥思口香糖和可乐能发生可乐喷泉吗?

会发生可乐喷泉、不是口香糖、

喷泉实验

解题思路:气体和水反应(或溶于水)的体积就等于水进入烧瓶的体积(溶液的体积)来进行分析。解题过程:最终答案:

可乐喷泉大虾们帮忙简述一下可乐加曼妥思的实验细节最好能喷得越高越好

重点:曼妥思至少要在10颗以上,可乐为500毫升——600毫升的塑料瓶装,不要用听装可乐.做实验的时候,可乐要刚刚打开的那种.把曼妥思放入可乐的时候,要一气呵成,不要一颗一颗的放进去.准备好一张纸,卷

为什么曼妥思薄荷糖+可乐=可乐喷泉?

曼妥思薄荷糖入水后释放出的凝胶和树脂破坏了可乐液体的表面张力,而薄荷糖里数以千计的小坑又是形成二氧化碳泡沫的理想场所.