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Channel: Kommentare zu: Sommerrätsel: Das perpetuum mobile des Hans Weidenbusch
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Von: Basilius

@YouMan (und auch die anderen Mitdiskutanden) Eigentlich ist die Diskussion immer noch etwas arg im Detail verhaftet, aber ich kann derzeit auch nichts Besseres beitragen, also dann: Bezogen auf Ihr...

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Von: YouMan

Auf der Oberseite des roten Zylinders herrsche also ein Druck von -3. Auf der Unterseite hingegen ein Druck von ca. 0. Damit ergibt sich eine Druckdifferenz von 0 – (-3) = 3 auf der Unterseite. Ergo...

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Von: esowatschnwatcher

und jetzt alle ! “SCHALLEND BRÜLL UND LACHEND PRUST”

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Von: Aragorn

@Basilius Das bedeutet, daß durch die Kapillarkraft, welche das Wasser nach oben zu ziehen versucht die Würfelsäule als quasi neue “Röhrchenwand” auch nach unten gezogen wird. Die Würfelsäule wird...

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Von: Aragorn

@YouMan Interessant wird es doch erst so richtig, wenn der Schwimmer durch die Oberfläche aus dem Wasser in die Luft gedrückt wird! Jetzt ändert sich die Druck-Differenz ja plötzlich gewaltig, da statt...

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Von: CZH

Hallo zusammen, ich bitte um Verzeihung, wenn ich im Folgenden etwas schreibe, was in den vorangegangenen Diskussionsbeiträgen bereits gesagt wurde. Auf Grund der wirklich sehr großen Anzahl der...

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Von: Basilius

@Aragorn. Eingeschwungen betrachten -> ja, natürlich. Ich bin irgendwie völlig in den Wald gewandert. Danke für’s Zurückholen. Die Adhäsionskräfte können also nur am Umfang der Röhre wirken und...

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Von: Armleuchter

In der Tat ändert sich der Druck nicht sprunghaft. Der atmosphärische Luftsruck wirkt auf die Flüssigkeitsoberfläche und “pflanzt sich” gewissermaßen “fort”. Es dürfte aber in der Tat interessant sein,...

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Von: kereng

Ich habe ein pdf ergoogelt, das YouMan’s Darstellung bestätigt (Seite 10): http://www.hoki.ibp.fhg.de/ibp/publikationen/dissertationen/hk_dissertation.pdf

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Von: Dr. E. Berndt

Die Kapillarkraft – wie kommt sie zustande? Durch Adhäsion der Flüssigkeit an der Oberfläche und und weiters kommt noch die Oberflächenspannung der Flüssigkeit mit ins Spiel. Die Flüssigkeit hält sich...

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Von: Armleuchter

@Dr. Berndt: mit “innerer Adhäsion” meinen Sie vermutlich “Kohäsion”? Ich dachte eigentlich daran, mir gleich die ganze Erde als Gebrauchsmuster eintragen zu lassen. Mineralien werden im Baum nach oben...

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Von: YouMan

@Aragorn Und wieso merken auftauchende Taucher nichts von der gewaltigen Druckdifferenz? Ich habe nicht geschrieben, dass die Druck-Differenz gewaltig ist, sondern dass sich die Druck-Differenz...

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Von: YouMan

Sorry, verschrieben: “Unter Wasser *ist* die Druck-Differenz”

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Von: YouMan

@Armleuchter Wenn im Herbst die Blätter abfallen… Die Blätter bestehen hauptsächlich aus Kohlenstoff aus der Luft, und nur ganz wenig aus Mineralien vom Boden. Aber das ist jetzt eine andere Baustelle

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Von: YouMan

@kereg Ich habe ein pdf ergoogelt, das YouMan’s Darstellung bestätigt (Seite 10): Danke! Damit sollte die Diskussion, ob im Kapillar Unterdruck herrscht, eigentlich beendet sein.

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Von: Dr. E. Berndt

Selbstverständlich merkt man als Schwimmer die Druckdiffenz im Wasser. Wenn sie im Wasser stehen bis zum Hals, dann braucht man keine Stützstrümpfe. Im toten Meer ist das noch deutlicher zu spüren!

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Von: Maja

Eine Diss zweispaltig und in Arial. Ich fühl mich alt.

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Von: Aragorn

@YouMan Ok, dann kann ich deine Argumentation und dein Bild nachvollziehen. Sobald der Schwimmer die Wasseroberfläche durchstossen hat, ändert sich der Druck auf der Oberseite nicht mehr (der Luftdruck...

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Von: kereng

Und wie ist es mit dem angeblich laufenden Modell mit dem Luftbläschen? Bei reibungsfreiem Ablauf müsste es bei dem Aufstieg bis 0 (= Höhe der äußeren Wasseroberfläche) genug Energie liefern, um ein...

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Von: H.M.Voynich

Laßt die Würfel doch einfach weg, bohrt seitlich ein Loch in die Kapillarröhre, und erfreut euch an dem ewig fließendem Wasserfall. Turbine drunterhalten, fertig.

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Von: Aragorn

Ey, ihr Burschen. Des is mei Patent. Gebrucksmuster lüpt schon. Wat zusätzlich benötigt wird ist ein kleines Stück Aktivkohle und etwas Kochsalz.

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Von: Dr. E. Berndt

@armleuchter Danke für die Kohäsion Alzheimer , dein Vorname war Alois!

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Von: kereng

Meine Frage von 31.08.10 · 15:33 Uhr selbst aufnehmend: Möglicherweise entspricht die Energie, die man aus dem zusätzlichen Aufstieg eines Bläschens in die Kapillare erhält (bzw. aus dem tieferen Fall...

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Von: YouMan

@Kereng Wo gibt’s denn eine Beschreibung oder ein Video dieses Luftbläschen Aufbaus?

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Von: Basilius

@kereng Ja, so ungefähr stellt sich meine Intuition das auch vor. Das Durchstoßen/Reinbringen wird min. soviel Arbeit erfordern, wie man hinterher rausziehen will. Aber ich bin noch am Suchen nach...

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Von: kereng

@YouMan Eine grobe Beschribung des Nadel-Luftbläschen-PMs findest du auf dieser Seite hier im 5. Absatz von Ulrich Berger, und etwas genauer im Kommentar von kenner (27.08.10 · 05:06 Uhr). Oder einfach...

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Von: YouMan

@kereng Verstehe ich das richtig, dass hier eine Luftblase unter das Wasser gedrückt wird, und dann im Kapillar wieder hochsteigt? Also ähnlich, wie mit den Würfeln, nur mit Luft? Wenn das so ist,...

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Von: Ulrich Berger

Ich danke allen Kommentatoren für die konstruktiven Diskussionsbeiträge! Die Auflösung des Sommerrätsels gibt es ab sofort hier:...

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Von: Stefan

Ich vermute die Ursache für den in “Auftriebskapillar” sichtbaren Effekt ist folgende: Der Schwimmer ist bis auf eine gewisse Höhe angefeuchtet. Man sieht deutlich die Oberfläche des Wassers sich am...

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Von: Ulrich Berger

Wegen fortgesetzten Kommentarspams schließe ich auch hier die Kommentare.

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