Гальванический элемент из яблока

Фруктовая батарейка

fruktovaya batareyka

Природные аккумуляторы электрической энергии, батарейка из фруктов – возможно ли это? Давайте попробуем разобраться с этим вопросом в нашей лаборатории.

Нужно отметить, что этот эксперимент хорош своей простотой и наглядностью. Его можно использовать как для школьного научного проекта (особенно, добавив теоретический раздел), так и в виде развлечения устроив неплохую презентацию, например, для друзей. Замечательно подойдет этот опыт и если вы просто решили с пользой провести время с ребенком – и весело, и познавательно!

В предыдущей статье об устройстве батарейки мы немного затронули историю создания батарейки, узнали, откуда в ней берется электричество, рассмотрели протекающие в гальваническом элементе процессы. А невероятно полезный метод познания окружающего мира под названием «Что там внутри?» помог нам посмотреть, из чего состоит батарейка. Правда, пришлось разломать несколько гальванических элементов, но в этой статье, обещаю, мы ломать ничего не будем. Только созидать!

Что нам для этого понадобится? Как мы уже выяснили, любой гальванический элемент состоит из электродов и электролита. Следуя традиции, никаких экзотических или труднодоступных материалов мы использовать не будем. Если вам захочется повторить эксперимент, потребуется следующее:

Разложим компоненты на нашем лабораторном столе.

501

Зачищаем от изоляции концы проводов.

503

Начинаем погружать электроды в электролит. Ну а если по-простому – то втыкать гвозди и пластины в заготовленные съестные припасы. Сначала один электрод…

504

505

На концах электродов закрепляем провода.

506

507

Гальванический элемент готов! Половинка лимона показывает почти полвольта.

508

Проделав все вышеописанные процедуры с яблоком, видим, что гальванический элемент из этого фрукта дает аналогичное напряжение.

509

Аналогичное напряжение обеспечивает и апельсин.

510

А вот лук преподнес сюрприз. Батарейка из него получилась высоковольтная 🙂

511

А теперь давайте посмотрим, на что способна вся эта наша фруктово-электрическая братия. Конечно, каждый из этих элементов мало на что способен. Разве что просто продемонстрировать с помощью вольтметра, что электричество они вырабатывают на самом деле. Гораздо более эффектным будет демонстрация работы потребителей тока от наших фруктовых батареек. Как я уже отметил, напряжения, выдаваемого отдельным фруктовым гальваническим элементом, будет недостаточно для питания даже маломощных потребителей тока. Следовательно, нам нужно повысить напряжение. Этого можно достигнуть путем соединения нескольких гальванических элементов по последовательной схеме, т.е. вот так:

Schema lemon

После соединения всех наших гальванических элементов в батарею получаем уже вполне солидное напряжение.

513

Попытаемся подключить светодиод (при подключении необходимо соблюсти полярность)… Горит.

516

Даже старый калькулятор, который я уже давно перестал считать рабочим, заработал от фруктовой батареи!

521

Ну что ж, опыт удался! Как видим, батарейка из фруктов вполне реальна. Конечно, как серьезный источник питания ее рассматривать нельзя. Но как отличный наглядный материал о природе электричества, который для непосвященных может выглядеть даже немного мистически, — вполне!

Источник

Учебный исследовательский проект по физике «Гальванические элементы из овощей и фруктов», 10 класс

Гальванические элементы из овощей и фруктов

Выполнена обучающейся 10 класса

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 3»

п. Пурпе Пуровского района

Кажановой Ольгой Юрьевной

Научный руководитель  учитель физики

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 3» п. Пурпе Пуровского района

Филимонцева Любовь Ильинична

Глава 1. Теоретическая часть. Гальванические элементы – исторически первые источники тока 7

Глава 2. Экспериментальная часть. Создание и исследование фруктовых и овощных гальванических элементов 9

Читайте также:  Фруктовое желе с яблоками рецепт

Список используемой литературы 14

В настоящее время хозяйственная деятельность человека всё чаще становится основным источником загрязнения окружающей среды. Мы и не подозреваем, к чему приводит наше легкомысленное отношение к правилам утилизации отходов. Природа не в силах «переварить» весь мусор. Например, для разложения выработавших свой ресурс пальчиковых батареек требуется не менее 10 лет.

Российские ученые давно выяснили, что обычные овощи и фрукты полезны не только с точки зрения питания. Апельсины, лимоны и другие фрукты и овощи – это идеальный электролит для выработки бесплатного электричества, хотя не столь мощного, как у обычных батареек. Индийские ученые предлагают использовать фрукты, овощи и отходы от них при производстве источников питания для несложной бытовой техники с низким потреблением энергии.

В последнее время об охране окружающей среды. Это связано с неблагоприятной экологической обстановкой, особенно в условиях современного города. Поэтому в работе предпринята попытка доказать возможность использования экологически чистых источников электроэнергии на примере электрических батареек из овощей и фруктов. Проведена экспериментальная работа по созданию овощной батарейки.

Однажды я узнала, что из картофелины можно сделать батарейку, которая будет давать небольшой электрический ток. Меня очень заинтересовал этот факт, и я захотела узнать об этом больше и решила исследовать это явление в рамках индивидуального учебного проекта. Я стала искать и изучать литературу на данную тему и выяснила следующее. Оказывается, если в любой фрукт или овощ воткнуть два электрода различных металлов, то за счет химических реакций, происходящих между соком и металлами, на электродах появится напряжение. Этот ток будет слишком малым, но если собрать батарейку из нескольких фруктов или овощей, то его будет достаточно, чтобы заработали небольшие электронные часы, или загорелась небольшая светодиодная лампочка. В экстремальной ситуации такая батарейка могла бы пригодиться, чтобы вдали от цивилизации подзарядить мобильный телефон или фонарик. Например, если мы заблудились на природе или застряли на даче. Поэтому получение электрического тока с помощью овощных и фруктовых батареек является актуальным.

Энергия была и остаётся главной составляющей жизнедеятельности человека. В последнее время человечество сталкивается с дефицитом энергоресурсов. Грядущее истощение запасов нефти и газа побуждает ученых искать новые возобновляемые источники энергии, к числу которых причисляют и растения. А неграмотная утилизация батареек является серьезной экологической проблемой.

В Японии проводятся исследования по преобразованию солнечной энергии в электрическую с помощью цианобактерий, выращенных в питательных средах. Эксперименты продолжаются и по сей день в разных странах, в том числе и в России. На сегодняшний день точно установлено: собственной «электростанцией» обладает каждая живая клетка. И клеточные потенциалы не так уж малы. Например, у некоторых водорослей они достигают 0,15 В. А если овощи и фрукты также имеют небольшое количество электрического заряда, следовательно, они могут быть и источниками энергии.

В интернете есть информация о том, что индийские ученые работают над созданием необычных батареек для несложной бытовой техники с низким потреблением энергии. Внутри этих батареек должна быть паста из переработанных бананов и апельсиновых корок. Одновременное действие четырех таких батареек позволяет запустить стенные часы, а для ручных часов хватит одной такой батарейки.

Компания Sоnу на научном конгрессе в США представила батарейку, работающую на фруктовом соке. Если «заправить» такую батарейку 8 мл сока, то она сможет проработать в течение одного часа. Применяться новинка может в плеерах, мобильных телефонах.

А группа ученых из Великобритании создала компьютер, источником питания для которого является картошка. За основу был взят старый компьютер с маломощным процессором I n tе l 386. В него вместо жесткого диска поставили карту памяти на 2 мегабайта. Питается это устройство 12 картофелинами, которые меняются каждые 12 дней.

Читайте также:  Яблоко с листочком рисунок

Таким образом, перспектива использования овощей, фруктов, биологических отходов для получения электрического тока и создания «биобатареи» весьма актуальна на сегодняшний день.

Проблема исследования

Рассмотреть экологически чистые способы добычи электрической энергии из сельхозпродуктов, а именно овощей и фруктов. Выяснить, действительно ли фрукты и овощи могут служить альтернативным источником электрической энергии.

Цель исследования: Получение электрического тока в гальванических элементах, изготовленных из фруктов и овощей.

Найти и изучить теоретический материал о гальванических источниках тока.

Использовать полученные в курсе изучения физики практические умения и навыки проведения экспериментов, опытов и наблюдений.

Изготовить в школьных условиях гальванический элемент (батарейку) из разных овощей и фруктов и провести серию опытов по измерению силы тока в созданном элементе.

Проанализировать полученные результаты и сделать выводы.

Выяснить возможность практического применения полученной батарейки.

Представить проект на школьной научно-практической конференции.

Объект исследования: гальванические источники электрического тока.

Предмет исследования: создание и исследование гальванических элементов из различных овощей и фруктов.

Овощи и фрукты могут служить природными источниками тока, поскольку состоят из различных минеральных веществ (электролитов). Разные фрукты и овощи дают разный по силе ток.

Чем больше фруктов и овощей в электрической цепи, тем больше будет мощность источника тока.

Электрический ток в овощах и фруктах – экологически чистый и дешевый способ получения электроэнергии.

Методы исследования

Анализ литературы по направлению исследования.

Проведение экспериментов, исследований.

Обработка и анализ полученных экспериментальных данных.

Основные этапы исследования:

Изучение теоретического материала о гальванических источниках тока.

Изготовление в школьных условиях гальванических элементов из разных овощей и фруктов.

Проведение серии опытов по измерению силы тока в созданных элементах.

Анализ и интерпретация результатов исследования.

Исследование возможности практического применения полученной батарейки.

Представление исследовательского проекта на школьной научно-практической конференции.

Сроки проведения исследовательской работы: октябрь 2016 года – апрель 2017 года.

Практическая значимость исследовательской работы

В работе исследуется возможность практического применения фруктовых и овощных батареек в качестве источников электрического тока. Хотя такой гальванический элемент не способен создать большое напряжение и силу тока, однако в экстремальной ситуации такая батарейка могла бы пригодиться.

Например, для питания лампочки от карманного фонарика необходимо напряжение 3-4 Вольта. Такое напряжение возможно создать в батарейке, изготовленной из 4 картофелин или 4 лимонов. Но в опыте она не загорелась, так как не хватило силы тока. Заменив лампочку на светодиод, получили долгожданный результат: он загорелся.

К этой батарейки можно подключить и калькулятор. Для этого достаточно 2 картофелин. В мире известны случаи применения таких источников питания. В Индии создали батарейку на пасте из фруктов и овощей. В Австралии в 2003 году запущена электросиловая установка на ореховой скорлупе. Таким образом, создание и массовое применение подобных источников электрического тока – вопрос времени.

Глава 1. Теоретическая часть. Гальванические элементы – исторически первые источники тока

История гальванических элементов началась более двухсот лет назад. Точно неизвестно, как именно Луиджи Гальвани, будучи физиологом, сделал своё открытие. В 1776 году Л.Гальвани открыл явление сокращения мышц свежепрепарированной лягушки при прикосновении к ней стального скальпеля, если вблизи проскакивали искры от электростатической машины. Л.Гальвани выяснил, что сокращения становятся все более сильными, если препарированные конечности контактируют с разнородными металлами. Ошибка Л.Гальвани, который не смог понять природу открытого им явления, вполне объяснима, если учесть, что, прежде всего, он был физиологом. Тем не менее, сделанное им открытие навсегда сохранило в науке его имя.

Читайте также:  Вишня латвийская низкая фото

В 1791 году Гальвани опубликовал свои работы. Однако, итальянский физик и химик Алессандро Вольта увидел в открытии Гальвани совершенно новое открытие – поток электрических зарядов, движение которых назвал «гальванизмом» или «гальваническим электричеством» – так и позднее называли электрический ток. В 1799 году он создал первый в истории химический источник тока.

Этот химический источник тока назван по имени создателя – «Вольтов столб». Для увеличения электрического напряжения Вольта использовал несколько пар пластин из разных металлов (меди и цинка), расположенных одна над другой вертикально. Одна пара пластин называлась гальваническим элементом. Между гальваническими элементами находился электролит – токопроводящая среда. После того, как об изобретении Вольта стало широко известно, многие учёные стали экспериментировать в попытках усовершенствовать его.

Было создано множество различных модификаций химического источника тока. Весьма преуспел в этом русский учёный Василий Владимирович Петров, который создал самую мощную по тому времени электрическую батарею, состоящую из 2100 гальванических элементов – 4200 медных и цинковых кружков, разделенных пропитанными нашатырем бумажными прокладками и расположенных в отличие от «вольтова столба» горизонтально. Данная батарея давала напряжение в 1700 вольт и была мощнейшей для своего времени.

В современно мире идея гальванического электричества получила воплощение в создании различных электрохимических источников тока. В настоящий момент известны следующие виды гальванических элементов:

ртутно-цинковые элементы и батареи;

серебряно-цинковые элементы и батареи;

литиевые элементы и батареи с органическим электролитом и т.д.

Чтобы понять механизм действия перечисленных элементов, вспомним, что электрический ток – это упорядоченное движение электрически заряженных частиц. Такими частицами могут являться: в проводниках – электроны, в электролитах – ионы.

Любая батарейка или аккумулятор – это ни что иное, как две металлические пластины, помещенные в специальное химическое вещество – электролит. Одна пластина подключена к выводу «+», другая – к выводу «-». Стоит подключить к батарейке нагрузку, например, лампочку, как от пластины «+» к пластине «-» потечёт ток. Начнется химическая реакция в электролите, которая начнет перекидывать электроны с «-» (отрицательной) пластины на «+» положительную.

В фруктово-овощной батарейке роль электролита выполняет сок из фруктов и овощей. Положительным электродом служит медная пластина, а отрицательным электродом – цинковая пластина.

Итак, в теоретической части работы изложена история создания гальванических элементов и физические основы действия электрохимических источников тока. Таким образом, подготовлена теоретическая база для проведения экспериментальной части работы.

Глава 2. Экспериментальная часть. Создание и исследование фруктовых и овощных гальванических элементов

Для создания фруктовых и овощных батареек нам понадобится цинковая и медная пластины, различные фрукты и овощи.

В самодельном гальваническом элементе цинковая пластина действует как отрицательный электрод, а медная пластина – как положительный. Электролитом (жидкость проводящая ток) является сок фруктов и овощей.

Для измерения силы тока и напряжения электрического тока использован специальный прибор – мультиметр, а также для достоверности показаний два отдельных электроизмерительных прибора: миллиамперметр и милливольтметр.

Сначала проверим выполнение гипотезы № 1: овощи и фрукты могут служить природными источниками тока, поскольку состоят из различных минеральных веществ (электролитов). Разные фрукты и овощи дают разный по силе ток.

Мною были сделаны гальванические элементы из следующих овощей и фруктов: лимон, апельсин, яблоко, груша, огурец, соленый огурец, картофель, лук, чеснок. Погружая медный и цинковый электроды в овощ или фрукт, в каждом элементе были сделаны замеры силы тока и напряжения с помощью миллиамперметра и милливольтметра (или мультиметра). Результаты измерений представлены в таблице.

Источник

Поделиться с друзьями
admin
Едим и готовим из экологически чистых продуктов
Adblock
detector