口香糖非牛顿流体实验

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非牛顿流体制作过程小实验作文

非牛顿流体制作过程小实验作文

非牛顿流体制作过程小实验作文哇哦,今天我要告诉你一个超级有趣的实验!就是那个叫“非牛顿流体”的东西!听起来好像很复杂,其实就是一个特别厉害的液体,会变得超级奇怪!
首先,我们要准备一些东西:玉米淀粉和水。

哎呀,别搞错了,这可不是要做点心啊!这是为了做出一个超级神奇的液体!妈妈说,我们要先在一个大碗里倒一点点水,然后慢慢地加入玉米淀粉。

不要一下子加太多,要一点点搅拌,直到变成像薯蓉一样的粘稠状态。

“哇,这个感觉好像在做糊糊!”我跟弟弟兴奋地说。

妈妈笑着点点头,说:“对对对,就是这样!这时候我们加点食用色素,让它变成我们喜欢的颜色。

”我和弟弟都选了蓝色,因为蓝色好像更神奇一点!
加完颜色以后,就可以开始玩咯!我把手指放进去,感觉有点像黏糊糊的泥巴,但是又不是完全一样,因为你可以轻轻挖动它,它就会变得很硬,像是冰淇淋一样。

弟弟看到了,他也迫不及待地把手伸进去,嘴里还喊着:“哇,好酷啊!”。

我还看了一个视频,说这个叫“非牛顿流体”,就是它像是液体,但是又像是固体!当你用力快速地拍它的时候,它会变得硬硬的,但是慢慢地就变回液体了。

哎呀,这也太神奇了吧!
妈妈告诉我们,这个实验其实和一些生活中的东西也有关系。

比如,有些人做的墙上的漆,就是利用了这个原理。

哇,我们用的东西原来还有这么多厉害的用途啊!
我们玩了好久好久,直到玉米淀粉都差不多变成了水,妈妈才说:“好啦,时间差
不多了,我们把这些倒掉,然后记得洗洗手哦!”我们心满意足地听话地去做了。

这个实验真的太有趣了!我觉得我们可以把它告诉我们的朋友,让他们也来体验一下这个超级神奇的非牛顿流体!哎呀,我现在就好期待下一次我们能玩到这么有趣的实验啦!。

三年级非牛顿流体实验的实验作文

三年级非牛顿流体实验的实验作文

三年级非牛顿流体实验的实验作文《神奇的非牛顿流体实验》今天老师带我们做了一个超级神奇的实验,叫非牛顿流体实验。

一上课,老师就拿出了一个大碗,还有一些淀粉和水。

老师把淀粉倒进碗里,然后慢慢加水,接着用手不停地搅拌。

一开始,我觉得这没什么特别的。

可是,当我把手轻轻放进去的时候,感觉就像伸进了软软的棉花糖里。

但是,当我快速用力去戳的时候,它又变得特别硬,好像石头一样!我好奇极了,就使劲儿用拳头砸,结果我的手都疼了,它还是硬邦邦的。

这也太好玩啦!我回家也要做给爸爸妈妈看。

《有趣的非牛顿流体》今天在学校,我们做了一个特别有趣的实验,是非牛顿流体实验哟!老师先把白白的淀粉放在一个大大的碗里,再加上水,搅啊搅。

我看着都着急,真想上去帮老师一把。

终于弄好了,老师让我们一个一个来感受。

我把手慢慢放进去,哇,好软呀,就像在摸果冻。

可是我一着急,用力一抓,它就变得可硬了,根本抓不动。

这可把我惊呆了!旁边的小明还试着把整个胳膊放进去,结果费了好大的劲儿才拔出来,逗得我们哈哈大笑。

这个实验真是太有意思啦,我喜欢!《奇妙的非牛顿流体》小朋友们,你们知道吗?今天老师给我们做了一个特别奇妙的实验,叫非牛顿流体实验。

老师拿了一碗白白的东西,还有水。

老师把它们混在一起,用手搅啊搅。

我在旁边看着,心里直嘀咕:这能做出啥好玩的?等到能摸的时候,我把手伸进去,轻轻的,感觉像摸到了软软的云朵。

可我一使劲儿,哎呀,它一下子就变得好硬,我的手都被挡住了。

这可真神奇呀!就像变魔术一样。

我真想天天都能做这样好玩的实验。

《好玩的非牛顿流体实验》今天可太棒啦!老师带我们做了一个好玩的实验,叫非牛顿流体。

老师在讲台上忙活着,我们在下面眼睛都不眨地看着。

只见老师把一些像面粉的东西放到碗里,加上水搅和搅和。

等能试的时候,我第一个冲上去。

把手轻轻放进去,它软软的。

我突然一用力,它居然变得那么硬,把我吓了一跳。

后来大家都来试,有的同学还想把脚放进去,结果差点摔倒,把我们笑得肚子都疼了。

有趣的流体现象

有趣的流体现象

发明与创新·中学生532019.11在某档电视节目中曾出现过这样一幅画面:嘉宾把几片没有嚼过的口香糖揉成一个圆锥形,然后尖端朝上平放在桌子上,接着举起椰子用力砸向口香糖,这时观众可看见口香糖不仅没有被砸扁,反而把椰子砸出了一个洞。

如此反复几次,椰子就能被砸开。

口香糖为何能拥有如此“神力”?这还得从流体的知识说起。

流体是液体和气体的总称,是一种受任何微小剪切力的作用都会连续变形的物体。

非牛顿流体(如胀流型流体、假塑性流体等)是指不满足牛顿粘性定律的流体,即其剪切应力与剪切应变率之间不是线性关系的流体。

而牛顿流体是指剪切应力和剪切速率符合牛顿流体公式的流体,如水、空气等。

它们的剪切应力和剪切速率成正比关系。

口香糖中有一种胶基的成分属于非牛顿流体中的切力增稠流体,这种流体在较有趣的奥秘世界流体现象各种流体的流变特性发明与创新·中学生542019.11奥秘世界大的外力作用下黏度会变大(外力越大,黏度越大)。

当椰子以高速撞击口香糖时,口香糖中的胶基黏度迅速增大,此时口香糖就表现得像固体一样坚硬,而一旦外力撤出后胶基又会恢复成液体的性质。

如果外力作用小而缓慢,胶基就会表现得和普通液体一样。

切力增稠流体在发生增稠时体积会略微膨胀,所以也叫胀流型流体。

淀粉溶液、海滩上的湿沙、混凝土浆等都属于这类流体。

胀流型流体黏度的改变与其内部的结构有关,即发生切力增稠时,流体内部形成了某种结构。

这种流体通常为多相混合物,如海滩上的湿沙便是沙子和水的混合物。

在没有外力作用或外力作用很小时,不规则的沙粒紧密堆积,水可以均匀地填充在沙粒间隙中,起到润滑作用。

当有人踩在沙子上,原本紧密堆积的结构被破坏,沙粒间产生“错位”,使得体积增大;同时水被迫向周围运动,流动发生紊乱,阻力增大,而沙子也因为失去润滑作用,流动更加困难。

海滩上渗入海水的沙面比干沙面好走,就是因为湿沙的这种特性使脚不容易陷下去。

宾汉流体的剪切应力和剪切速率也成线性关系,但与牛顿流体不同的是,它包含一个屈服应力,只有当外力大于屈服应力时它才会流动。

非牛顿流体制作方法

非牛顿流体制作方法

非牛顿流体制作方法
非牛顿流体,是指不满足牛顿黏性实验定律的流体,即其剪应力与剪切应变率之间不是线性关系的流体。

非牛顿流体广泛存在于生活、生产和大自然之中。

所需材料:
淀粉、水、棍子、容器制作步骤:
1.将淀粉和水倒入容器中。

2.用手搅拌均匀,如果觉得液体太过稀,再加入一定量的淀粉,用棍子一直不停的搅拌即可。

3.最后当你用手指触碰时会出现一个小小的坑。

这时候就说明非牛顿液体制备成功了。

4.举个例子:当你用锤子慢慢放入非牛顿液体中时,可以进去,但如果你非常用力的敲击非牛顿液体表面,你会
发现淀粉表面非常的硬。

5.这里面蕴含的科学道理就是:流体的粘度会因为受到的压力或速度而变化,压力越大,粘度会增加,甚至成为
暂时性的固体。

非牛顿流体:你柔它也柔,你强它则刚

非牛顿流体:你柔它也柔,你强它则刚

非牛顿流体:你柔它也柔,你强它则刚如果让你徒手砸开椰子,这可能很难办到,但有人用一块口香糖就破开了一个椰子;古装电视剧经常出现“轻功水上漂”的场景,现实中也有人实现了。

其实,这些神奇的现象都和一类物质有关——非牛顿流体。

拳头打不穿的液体如果你往一盆水里加入大量淀粉,通过搅拌使之均匀混合,会得到一种非常浓稠的液体。

接着,试着用力对液体打一拳,你会发现,拳头像打到固体一样被反弹回来,这种液体竟然打不穿!这是为什么呢?能流动的物体被统称为“流体”,不过,不同流体的黏度不同,根据流体在外力作用下是否会发生黏度的变化,科学家将流体分为牛顿流体和非牛顿流体。

水、酒精等低黏性的流体属于牛顿流体,因为无论用手怎么拍打它,黏度都不会发生改变;而混合后的淀粉溶液在一拳打上去后变硬了,在外力作用下黏度发生了改变,这属于非牛顿流体。

黏度是一种体现流体内部流动阻力的量度,黏度越大表示流体的流动性越弱。

水比较稀,蜂蜜比较浓稠,因此,蜂蜜的黏度比水大。

而口香糖的黏度更大,所以流动性更差。

生活中,常见的非牛顿流体种类甚至比牛顿流体还要广泛,例如各种酱料、牛奶、面团、琼脂、蜂蜜、炼乳、牙膏、胶水、墨水、油漆,以及血液、淋巴液等大多数生物体中的液体。

奶油“蓬松”的秘密每次经过蛋糕店,小朋友们都喜欢停下来看烘焙师傅做蛋糕,只见他们用一个裱花袋挤出一个个漂亮的形状。

虽然袋子的出口很小,但挤出的奶油却比出口要粗很多。

这是因为奶油也属于非牛顿流体,而这种膨胀现象正是来自于非牛顿流体的另一个特性——射流胀大效应,流体从管口挤出的速度越大,膨胀的程度也越大;而且,挤出的形状相较于管口的形状,也会稍微变化,如果管口是矩形,挤出来的就是膨胀的椭圆形。

棉花糖的旋转魔法当我们在街边买棉花糖时,制糖师傅会用一根棍子伸向机器的凹槽,再旋转棍子,机器内飘出来的糖丝会缠上棍子,然后自动向上“攀爬”,最后缠绕成球形的棉花糖。

这同样缘于非牛顿流体的一个特性:爬杆效应。

非牛顿流体怎么制作

非牛顿流体怎么制作

非牛顿流体的制作引言非牛顿流体是一种在应力下表现出不同粘度的液体。

与牛顿流体不同,非牛顿流体的黏度不仅取决于其流动速度,还可能受到其他外界因素的影响。

如何制作非牛顿流体是一个被广泛关注的话题。

本文将介绍一种简单的方法来制作非牛顿流体。

材料准备制作非牛顿流体所需的材料包括:•玉米淀粉:100克•水:200毫升•食用色素(可选)•小碗和搅拌棒制作步骤下面是制作非牛顿流体的详细步骤:1.准备一个干净的小碗,将100克玉米淀粉倒入碗中。

2.若想为非牛顿流体添加颜色,可以在碗中加入适量的食用色素。

颜色的选择完全取决于个人喜好。

3.慢慢地将200毫升水倒入碗中,并边倒边搅拌混合。

继续搅拌直到淀粉完全溶解在水中。

4.混合好的溶液可能有些稀。

此时,可以继续加入一些玉米淀粉,同时搅拌以增加混合物的浓度。

直到混合物变得更加粘稠并且看起来像蜂蜜一样黏稠即可。

5.完成了!现在你已经成功制作出了一种非牛顿流体。

实验验证为了验证制作的非牛顿流体的特性,我们可以进行以下实验:1.用手指或勺子迅速插入到非牛顿流体中,然后缓慢地将其取出。

观察流体的反应。

你会发现当你以缓慢速度抽出手指或勺子时,非牛顿流体呈现出液体的特性,但当你以较快速度进行操作时,流体变得更像固体,会对手指或勺子施加一定的阻力。

2.将一小部分非牛顿流体倒入提前准备好的碗中。

然后使用手掌或其他手部动作快速拍打流体表面。

你会注意到流体的表面会变得坚硬,就像固体表面一样,但当你停止拍打时,流体又会变得液体。

结论通过使用简单的材料和步骤,我们可以制作出一种非牛顿流体。

这种流体的特性在应力下表现出不同的黏度,使其具有一些独特的应用价值。

通过实验验证,我们可以观察到这种流体的非牛顿特性,并从中获取乐趣。

以上就是制作非牛顿流体的方法,希望对您有所帮助!。

非牛顿流体小实验英语作文

非牛顿流体小实验英语作文

非牛顿流体小实验英语作文Non-Newtonian Fluid Experiments.Non-Newtonian fluids are fluids that do not follow Newton's law of viscosity. This means that their viscosity, or resistance to flow, changes depending on the force applied to them. Some common examples of non-Newtonian fluids include ketchup, toothpaste, and Silly Putty.In this experiment, we will explore the properties of non-Newtonian fluids by conducting a series of simple experiments.Materials.Cornstarch.Water.Food coloring (optional)。

Clear container.Spoon.Straw.Procedure.1. In a clear container, combine equal parts cornstarch and water. Stir until the mixture is smooth and free of lumps.2. If desired, add a few drops of food coloring to the mixture.3. Slowly pour the mixture onto a spoon. Observe what happens.4. Quickly pour the mixture onto a spoon. Observe what happens.5. Dip a straw into the mixture. Slowly blow air through the straw. Observe what happens.6. Quickly blow air through the straw. Observe what happens.Observations.Experiment 1。

非牛顿流体制作过程小实验作文

非牛顿流体制作过程小实验作文

非牛顿流体制作过程小实验作文哎呀,今天小实验可真有趣啊!我们要做的是非牛顿流体制作过程,听起来好像很高大上的样子,其实也就是一些简单的材料和步骤,但是却能让我们大开眼界哦!
我们需要准备的材料有:白醋、食用色素、玉米淀粉、水杯和勺子。

看着这些简单的材料,我就开始有点儿期待了呢!
接着,我们就可以开始制作非牛顿流体啦!我们要将适量的白醋倒入水杯中,然后加入适量的食用色素,搅拌均匀。

这时候,你会发现醋和食用色素混合在一起,形成了一种很奇怪的颜色。

不过没关系,这只是第一步而已。

接下来,我们需要往醋里慢慢加入玉米淀粉。

你会发现,随着玉米淀粉的加入,醋的颜色变得越来越深,而且也开始变得粘稠起来了。

这时候,你就可以用勺子轻轻地搅拌一下,看看会发生什么有趣的事情吧!
哇塞!你看那边的小伙伴们,他们的非牛顿流体已经开始流动起来了!虽然它的流动速度不是很快,但是看起来真的很神奇呢!而且当你用勺子轻轻地刮一下它的表面时,它还会呈现出一种很有趣的纹路哦!
不过呢,这个小实验还有一个更有趣的环节——让它跳起来!你可以先把一个小纸片放在非牛顿流体上面,然后轻轻地推它一下。

你会惊奇地发现:这个小纸片竟然能够“跳”起来!虽然它的高度不是很高,但是已经足够让我们兴奋不已啦!
通过这个小实验,我们不仅学会了如何制作非牛顿流体,还发现了它的神奇之处。

所以说嘛,有时候最简单的事情反而会带给我们最大的惊喜呢!。

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口香糖非牛顿流体实验
引言
流体力学是研究流体运动规律的学科,其中牛顿流体是最常见的流体模型,其
黏度是恒定的。

然而,有些物质的流动性质并不满足牛顿流体的假设,即其黏度随着应力的变化而变化。

这种特殊性质的流体被称为非牛顿流体。

本实验将探究一种常见的非牛顿流体:口香糖。

我们将研究其流动性质,并通
过实验验证其非牛顿性,进一步深入了解非牛顿流体的特点和应用。

实验目的
1.了解非牛顿流体的基本概念和特性;
2.理解口香糖作为非牛顿流体的原理;
3.通过实验验证口香糖的非牛顿性质。

实验器材
•口香糖(口味可根据个人喜好选择)
•温水
•尺子
•毛笔或棉棒
实验步骤
1.准备工作:
–在桌面或实验台上铺上报纸或塑料布,以防止口香糖粘在上面;
–准备一块尺寸适宜的平板。

2.实验一:流动性质观察
–用尺子测量一块口香糖的长度、宽度和厚度,并记录下来;
–将口香糖放在平板上;
–用温水将口香糖浸泡一段时间,直至软化;
–用毛笔或棉棒轻轻触碰口香糖,观察其流动性质并记录下来;
–重复实验多次,观察并比较不同软化程度下的流动性质。

3.实验二:黏度测量
–将一块口香糖放在平板上;
–用温水将口香糖浸泡一段时间,直至软化;
–用毛笔或棉棒将口香糖从平板上推开,以固定的速度和力度进行推动;
–记录口香糖被推动的距离和推动时间;
–重复实验多次,记录不同推动速度下的距离和时间。

实验结果与分析
1.实验一:流动性质观察
–根据实验观察,口香糖在软化后呈现出流动性质,可以流动和延展;
–口香糖的软化程度越高,流动性越强;
–不同口香糖的软化程度和流动性质可能有所不同,这取决于其成分和制作工艺。

2.实验二:黏度测量
–根据实验数据,口香糖的推动距离与推动时间呈非线性关系;
–推动速度越大,口香糖的推动距离相对较小,推动时间相对较短;
–口香糖的黏度不是恒定的,而是随着应力的变化而变化。

实验讨论与结论
口香糖作为非牛顿流体,其流动性质和黏度与应力息息相关。

实验结果表明,
口香糖在软化后呈现出流动性质,并且流动性随着软化程度的增加而增加。

此外,口香糖的黏度也随推动速度的变化而变化,表现出非线性的特点。

口香糖非牛顿流体的研究具有一定的科学意义和应用价值。

对于食品工业中涉
及流体流动和黏度控制的生产过程,理解和应用非牛顿流体的特性可以提高生产效率和产品质量。

此外,在医学领域,了解和应用非牛顿流体的特性也有助于研究和设计新型药剂和医疗器械。

总之,口香糖非牛顿流体实验通过直观的观察和数据分析,展示了口香糖作为
一种非牛顿流体的特性和应用潜力。

这个实验不仅增加了我们对非牛顿流体的了解,也为相关应用领域的科学研究提供了一些启示。

参考文献
(略,不含参考文献,仅做示例)。

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