Perché l'olio e l'acqua non si mescolano? - John Pollard
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0:07 - 0:10Perché il sale si scioglie nell'acqua ma l'olio no?
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0:10 - 0:12Beh, in breve: è colpa della chimica,
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0:12 - 0:14ma non è una risposta molto esaustiva.
Vero? -
0:14 - 0:17Beh, la ragione per cui il sale si scioglie e l'olio non lo fa
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0:17 - 0:19si riduce a due grandi ragioni
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0:19 - 0:21del perché non accade nulla:
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0:21 - 0:22l'energetica
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0:22 - 0:23e l'entropia.
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0:23 - 0:25L'energetica ha a che fare principalmente
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0:25 - 0:28con le forze attrattive tra le cose.
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0:28 - 0:31Quando guardiamo l'olio o il sale nell'acqua
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0:31 - 0:34ci concentriamo sulle forze tra le particelle
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0:34 - 0:37su una dimensione molto, molto, molto piccola,
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0:37 - 0:38a livello molecolare.
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0:38 - 0:40Per darvi un'idea di questa dimensione,
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0:40 - 0:42in un bicchiere di acqua,
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0:42 - 0:43ci sono più molecole
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0:43 - 0:46di stelle conosciute nell'universo.
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0:46 - 0:49Ora, tutte queste molecole sono in costante moto,
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0:49 - 0:52si spostano, vibrano e ruotano.
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0:52 - 0:55Quello che impedisce a quasi tutte queste molecole
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0:55 - 0:57di volarsene via dal bicchiere
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0:57 - 1:00sono le interazioni attrattive tra le molecole.
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1:00 - 1:01La forza delle interazioni
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1:01 - 1:04tra la stessa acqua e le altre sostanze
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1:04 - 1:08è quello che intendiamo quando usiamo la parola 'energetica'.
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1:08 - 1:10Potete pensare alle molecole dell'acqua come impegnate
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1:10 - 1:11in una costante danza,
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1:11 - 1:13un po' come la quadriglia,
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1:13 - 1:17dove si scambiano costantemente e in maniera casuale i compagni di ballo.
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1:17 - 1:19In parole semplici, l'abilità della sostanza
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1:19 - 1:21d'interagire con l'acqua,
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1:21 - 1:22bilanciata con la velocità con cui interrompono questa interazione
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1:22 - 1:25e la velocità con cui l'acqua interagisce con se stessa,
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1:25 - 1:27gioca un ruolo importante nello spiegare
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1:27 - 1:30il perché alcune cose si mischiano meglio nell'acqua
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1:30 - 1:32e altre no.
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1:32 - 1:34L'entropia fondamentalmente descrive
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1:34 - 1:37il modo in cui le cose e l'energia possono essere sistemate
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1:37 - 1:39sulla base del moto casuale.
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1:39 - 1:41Ad esempio, pensate all'aria in una stanza.
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1:41 - 1:44Immaginate tutte le differenti possibili sistemazioni
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1:44 - 1:47nello spazio per i trilioni di particelle
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1:47 - 1:48che compongono l'aria.
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1:48 - 1:49Alcune di queste sistemazioni
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1:49 - 1:52potrebbero avere tutte le molecole di ossigeno da una parte
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1:52 - 1:55e tutte le molecole di azoto dall'altra parte,
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1:55 - 1:56separate.
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1:56 - 1:58Ma al di là delle possibili sistemazioni
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1:58 - 2:01queste molecole sono mischiate le une con le altre.
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2:01 - 2:03L'entropia favorisce dunque la miscelazione.
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2:03 - 2:06L'energetica invece gestisce le forze attrattive.
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2:06 - 2:08Se quindi le forze attrattive sono presenti,
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2:08 - 2:10la probabilità di alcune sistemazioni
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2:10 - 2:12possono essere migliorate,
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2:12 - 2:14quelle dove le cose sono attratte le une alle altre.
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2:14 - 2:16Dunque, è sempre l'equilibrio di queste due cose
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2:16 - 2:19che determina cosa avviene.
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2:19 - 2:20A livello molecolare
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2:20 - 2:23l'acqua è composta da molecole di acqua
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2:23 - 2:26che a loro volta sono costituite da due atomi d'idrogeno e uno di ossigeno.
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2:26 - 2:28Allo stato liquido, queste molecole sono impegnate
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2:28 - 2:31in una costante e casuale quadriglia
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2:31 - 2:34che viene chiamata rete di legami idrogeno.
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2:34 - 2:36L'entropia favorisce la continuazione
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2:36 - 2:38del ballo della quadriglia per tutto il tempo.
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2:38 - 2:39Ci sono più modi
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2:39 - 2:41con cui le molecole di acqua possono sistemarsi
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2:41 - 2:42in un ballo della quadriglia,
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2:42 - 2:45rispetto a molecole d'acqua
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2:45 - 2:45che ballano in linea.
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2:45 - 2:48Così, la danza della quadriglia va avanti incessantemente.
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2:48 - 2:51Cosa accade dunque quando mettiamo il sale nell'acqua?
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2:51 - 2:53Beh, a livello molecolare,
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2:53 - 2:56il sale in realtà è composto da due differenti ioni,
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2:56 - 2:58il cloro e il sodio,
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2:58 - 3:00che sono organizzati come un muro di mattoni.
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3:00 - 3:02Loro si presentano al ballo
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3:02 - 3:03come un grande gruppo in formazione
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3:03 - 3:05e si siedono in disparte in un primo momento,
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3:05 - 3:07timidi e un po' riluttanti a sparpagliarsi
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3:07 - 3:10in ioni individuali per unirsi alla danza.
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3:10 - 3:12Ma in segreto, quei timidi ballerini
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3:12 - 3:15desiderano solo che qualcuno chieda loro di unirsi al ballo.
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3:15 - 3:18Quando un'acqua per caso s'imbatte in uno di loro
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3:18 - 3:21e li trascina nella danza lontano dal suo gruppo,
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3:21 - 3:22loro ci vanno.
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3:22 - 3:23E una volta dentro il turbinio della danza
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3:23 - 3:25non tornano indietro.
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3:25 - 3:27E infatti, l'aggiunta di quegli ioni di sale
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3:27 - 3:29aggiunge più posizioni possibili di ballo
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3:29 - 3:31nella quadriglia,
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3:31 - 3:34quindi è preferibile per loro starsene a ballare con l'acqua.
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3:35 - 3:37Ora, prendiamo l'olio.
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3:37 - 3:40Con l'olio, le molecole sono un po' interessate
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3:40 - 3:41a ballare con l'acqua,
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3:41 - 3:43quindi l'entropia preferisce che si uniscano alla danza.
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3:43 - 3:45Il problema è che le molecole di olio
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3:45 - 3:47indossano gigantesche gonne da ballo
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3:47 - 3:50e sono molto più grandi delle molecole di acqua.
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3:50 - 3:52Quando una molecola di olio viene fatta entrare
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3:52 - 3:55la sua dimensione è davvero di disturbo per il ballo
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3:55 - 3:57e lo scambio casuale di compagno di ballo
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3:57 - 3:59nella quale le molecole di acqua s'impegnano,
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3:59 - 4:00un'importantissima parte della danza.
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4:00 - 4:03In aggiunta, le molecole di olio non sono grandi ballerini.
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4:03 - 4:05Quelle dell'acqua tentano di impegnare
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4:05 - 4:06le molecole di olio nella danza
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4:06 - 4:09ma continuano semplicemente a scontrarsi con i loro vestiti
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4:09 - 4:12e a occupare tutta la pista da ballo.
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4:12 - 4:14Ci sono moltissimi modi in cui l'acqua può danzare
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4:14 - 4:16quando l'olio scende in pista,
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4:16 - 4:18quindi l'acqua butta fuori l'olio,
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4:18 - 4:21spingendolo nuovamente sulle panchine con gli altri.
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4:21 - 4:23Molto presto, quando un gran numero di olii
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4:23 - 4:25sono stati messi all'angolo,
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4:25 - 4:27si raggruppano insieme per commiserarsi
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4:27 - 4:29di quando ingiusta sia l'acqua
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4:29 - 4:31e rimangono compatti in gruppo.
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4:31 - 4:33È dunque questa combinazione
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4:33 - 4:35delle interazioni tra molecole
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4:35 - 4:37e le configurazioni possibili tra di loro
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4:37 - 4:39quando si muovono in maniera casuale
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4:39 - 4:41che detta se si mischiano o meno.
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4:41 - 4:44In altre parole, l'acqua e l'olio non si mescolano
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4:44 - 4:47perché non sono grandi compagni di ballo.
- Title:
- Perché l'olio e l'acqua non si mescolano? - John Pollard
- Description:
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Guarda l'intera lezione: http://ed.ted.com/lessons/why-don-t-oil-and-water-mix-john-pollard
Il sale si dissolve nell'acqua; l'olio no. Ma perché? Potete immaginare quel bicchiere di acqua come a una grande festa in discoteca dove le molecole di acqua cambiano sempre il compagno di ballo e e preferirebbero ballare con uno ione di sale. John Pollard spiega come due principi della chimica, l'energetica e l'entropia, governano la pista da ballo.
Lezione di John Pollard, animazione di Andrew Foerster.
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- English
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