De 7 leksakerna som fungerar med den mest framstående värmen

De 7 leksakerna som fungerar med den mest framstående värmen

De Leksaker som fungerar med värme De använder de grundläggande principerna för energidransformation genom olika processer eller reaktioner baserade på fysik och kemi. Vetenskap och teknik har gjort stora framsteg inom energirakter för att bidra till utvecklingen av människan.

Genom de olika typerna av energier som finns i världen har tekniken utvecklats och utvecklat enheter, maskiner och verktyg av hög kvalitet. Bidragen har gjorts både i de enheter som används hemma eller i branschen, som inom leksakstillverkning.

Teknik bidrar för närvarande barn och ungdomar, vilket ger dem möjligheten att njuta av olika alternativ som använder energipransformationsprocesser. Med detta skapar de roliga föremål och som tjänar till att lära sig.

Lista över leksaker som fungerar med värme

1-bilar som byter färg till kontakt med varmt vatten

Företag som är i framkant när det gäller tillverkning av leksaks sluttningar och bilar är alltid innovativa för att hålla barn intresserade av sina produkter.

De har för närvarande skapat bitar som ändrar färg till kontakt med varmt eller varmt vatten.

Dessa tillverkare använder principerna för termokemi. Leksaksfärgen, när den kommer i kontakt med varmt eller varmt vatten, ger en endoterm reaktion som genererar en färgförändring.

2- Dockor som ändrar färg när de sänker dem i vatten

Innovation inom tillverkning av leksaker täcker docksektorn. Tillverkarna har presenterat otaliga dockmodeller vars kostymer ändrar färg när de är nedsänkta i varmt eller varmt vatten.

Det kan tjäna dig: typer av ångmaskiner

Principen som används av tillverkare är densamma som i föregående fall. Färgen som finns i tygvävnaderna förändras i kontakt med värme och en exoterm reaktion genereras. Denna reaktion passerar när tyget torkar.

3- Solrobot som förvandlas till olika objekt

Alternativ, ren och förnybar energi används också för att göra leksaker, till exempel denna robot som kan förvandlas till sex olika leksaker, var och en med rörelse och fri från användningen av batterier.

Leksakstillverkarna läggs till i fotovoltaiska celler -modellen, med vilken de förvandlar solens strålning för att generera den elektricitet som krävs av motorerna som genererar rörelsen.

4- träflygplan som flyttar sina propeller

Den klassiska träleksaken moderniserades. För detta integrerar tillverkarna solpaneler och motorer i traditionell design.

Dessa enheter är strategiskt belägna så att leksaken inte tappar sina gamla egenskaper.

Solpaneler fångar ljus och värme för att generera den nödvändiga energin för att ge rörelse till propeller.

5- Ångad robot

Dessa leksaker lämnar det konventionella. De kan bli samlarbara och inte lämpliga för barn. De arbetar i ånga och vissa använder kol, till exempel tidigare århundraden.

För att generera ånga och rörelse använder de de grundläggande principerna i termodynamiklagarna.

6- Uppvärmning av fyllda djur

Det finns anpassade fyllda djur för att introducera dem i mikrovågsugnen och att, när de värmer, håller värmen i sin struktur och därmed känner barn att värmen i kroppen. De tillverkas vanligtvis med polyesterfiber och lossnar vanligtvis någon trevlig lukt när de utsätts för värme.

Kan tjäna dig: Pseudocode: Egenskaper, struktur, applikationer

6- Raketer

Enligt de olika regionerna är de kända som raketer, smällare, flygande sockerrör, konstgjord eld, kanon, gräslök etc. Det är en pyroteknisk artikel som huvudsakligen används på fester, födelsedagar, jul och andra festligheter, som är mycket populära bland barn och vuxna.

För att arbeta bör förbränning helt enkelt appliceras på veken och generera en explosion för krutt inuti.

Även om det är mycket vanligt att se barn som utnyttjar dessa artiklar, rekommenderas inte deras användning för dem, eftersom det kan generera skador om lämpliga försiktighetsåtgärder manipuleras eller inte vidtas.

Referenser

  1. Alfonso aranda usón, jag. Z. (2009). Solar Thermal Energy (Renewable Energy Series). Spanien: Prenas vid University of Zaragoza.
  2. David Pimentel, s. M. (2007). Mat, energi och samhälle, tredje upplagan. New York: CRC Press.
  3. Olle elerd, s. v. (2012). Elkraftteknik. Springer Science & Business Media.
  4. Viloria, J. R. (2013). Förnybar energi. vad du behöver veta. Spanien: ParanInfo Editions, s.TILL.
  5. Weber, K. M. (20112). Innovationsdiffusion och politisk kontroll av energiteknologier: i jämförelse av kombinerad värme och kraftproduktion i Storbritannien och Tyskland. New York: Springer Science & Business Media.