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11.1: Pajitas extra largas


Una pajita para beber es un tubo para transferir una bebida desde su recipiente a la boca del bebedero y normalmente es un tubo delgado de plástico (como polipropileno y poliestireno) u otro material. Muchas personas creen que cuando beben un líquido, lo están succionando, sin embargo, el líquido realmente está siendo empujado hacia arriba. Dado que la presión atmosférica es mayor en el exterior de la pajita, el líquido entra y sube por la pajilla y entra en la boca (Figura ( PageIndex {1} )).

Figura ( PageIndex {1} ): A medida que succiona el aire de la pajilla, crea una zona de baja presión dentro de ella. Con una zona de baja presión, no hay nada que empuje hacia abajo el jugo, por lo que se mueve hacia arriba con facilidad. (CC BY-NC 4.0; Ümit Kaya)

¿Cuánto tiempo de una pajita es posible?

Con la pajita en el vaso, la presión sobre la superficie del té es la misma en todas partes, incluso en la pequeña parte de la superficie dentro de la pajita. Cuando succiona el aire de la pajita, disminuye la presión dentro de la pajita, lo que permite que la presión más alta sobre el resto de la superficie empuje el té hacia arriba de la pajita y dentro de su boca. Debido a que es realmente la atmósfera la que empuja, la presión atmosférica limita la altura del agua que sube por una pajita.

Si formara un vacío perfecto dentro de la pajita, la presión fuera de la pajita al nivel del mar sería suficiente para empujar el agua a una altura total de aproximadamente 10,3 m. Una columna de agua de 10,3 m ejerce la misma presión: 101,325 N / m2 o 14,7 lb / pulg.2 (psi) —al igual que las moléculas de gas en nuestra atmósfera. Al nivel del mar, la presión del aire es suficiente para soportar una columna de agua de unos diez metros de altura. Esto significa que incluso si pudieras aspirar todo el aire de una pajita de doce metros, el agua no subiría más de diez metros.

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Tabla de contenido

1.2 Los productos químicos componen cosas ordinarias

1.3 El método científico: cómo piensan los químicos

1.4 Análisis e interpretación de datos

1.5 Un químico principiante: cómo triunfar

2 Medición y resolución de problemas

2.1 La confusión métrica: un error unitario de $ 125 millones

2.2 Notación científica: escritura de números grandes y pequeños

2.3 Cifras significativas: escribir números para reflejar la precisión

2.4 Cifras significativas en los cálculos

2.5 Las unidades básicas de medida

2.6 Resolución de problemas y conversión de unidades

2.7 Resolución de problemas de conversión de unidades de varios pasos

2.8 Conversión de unidades tanto en el numerador como en el denominador

2.9 Unidades elevadas a una potencia

2.11 Estrategias numéricas de resolución de problemas y mapa de soluciones

3.3 Clasificación de la materia según su estado: sólido, líquido y gas

3.4 Clasificación de la materia según su composición: elementos, compuestos y mezclas

3.5 Diferencias en la materia: propiedades físicas y químicas

3.6 Cambios en la materia: cambios físicos y químicos

3.7 Conservación de la masa: no hay materia nueva

3.9 Energía y cambio químico y físico

3.10 Temperatura: movimiento aleatorio de moléculas y átomos

3.11 Cambios de temperatura: capacidad calorífica

3.12 Cálculos de energía y capacidad calorífica

4.1 Experimentando átomos en Tiburon

4.2 Indivisible: la teoría atómica

4.4 Las propiedades de los protones, neutrones y electrones

4.5 Elementos: definidos por su número de protones

4.6 Buscando patrones: la ley periódica y la tabla periódica

4.7 Iones: perder y ganar electrones

4.8 Isótopos: cuando varía el número de neutrones

4.9 Masa atómica: la masa promedio de un elemento y los átomos # 8217s

5 moléculas y compuestos

5.2 Los compuestos muestran una composición constante

5.3 Fórmulas químicas: cómo representar compuestos

5.4 Una vista molecular de elementos y compuestos

5.5 Escritura de fórmulas para compuestos iónicos

5.6 Nomenclatura: denominación de compuestos

5.7 Nombrar compuestos iónicos

5.8 Nombrar compuestos moleculares

5.11 Masa de fórmula: la masa de una molécula o unidad de fórmula

6.2 Contar clavos por libra

6.3 Contar átomos por gramo

6.4 Contar moléculas por gramo

6.5 Fórmulas químicas como factores de conversión

6.6 Composición porcentual de masa de compuestos

6.7 Composición porcentual de masa a partir de una fórmula química

6.8 Cálculo de fórmulas empíricas para compuestos

6.9 Cálculo de fórmulas moleculares para compuestos

7.1 Detergentes para ropa, automóviles y volcanes para escuelas primarias

7.2 Evidencia de una reacción química

7.4 Cómo escribir ecuaciones químicas balanceadas

7.5 Soluciones acuosas y solubilidad: compuestos disueltos en agua

7.6 Reacciones de precipitación: reacciones en solución acuosa que forman un sólido

7.7 Escritura de ecuaciones químicas para reacciones en solución: ecuaciones moleculares, iónicas completas y iónicas netas

7.8 Reacciones de evolución de ácido, base y gas

7.9 Reacciones de oxidación y reducción # 8211

7.10 Clasificación de reacciones químicas

8 Cantidades en reacciones químicas

8.1 Cambio climático: demasiado dióxido de carbono

8.2 Hacer panqueques: relaciones entre ingredientes

8.3 Fabricación de moléculas: conversiones de mol a mol

8.4 Fabricación de moléculas: conversiones de masa a masa

8.5 Más panqueques: Reactivo limitante, rendimiento teórico y rendimiento porcentual

8.6 Reactivo limitante [JJ2], rendimiento teórico y rendimiento porcentual de las masas iniciales de reactivos

8.7 Entalpía: una medida del calor desarrollado o absorbido en una reacción

9 electrones en átomos y la tabla periódica

9.1 Dirigibles, globos y modelos del átomo

9.2 Luz: Radiación electromagnética

9.3 El espectro electromagnético

9.4 El modelo de Bohr: átomos con órbitas

9.5 El modelo mecánico-cuántico: átomos con orbitales

9.6 Orbitales cuántico-mecánicos y configuraciones de electrones

9.7 Configuraciones de electrones y tabla periódica

9.8 El poder explicativo del modelo mecánico cuántico

9.9 Tendencias periódicas: tamaño atómico, energía de ionización y carácter metálico

10.1 Modelos de vinculación y medicamentos contra el SIDA

10.2 Representación de electrones de valencia con puntos

10.3 Estructuras de Lewis de compuestos iónicos: electrones transferidos

10.4 Estructuras de Lewis covalentes: electrones compartidos

10.5 Escritura de estructuras de Lewis para compuestos covalentes

10.6 Resonancia: estructuras de Lewis equivalentes para la misma molécula

10.7 Predecir las formas de las moléculas

10.8 Electronegatividad y polaridad: por qué el aceite y el agua no se mezclan

11.2 Teoría cinética molecular: un modelo para gases

11.3 Presión: el resultado de constantes colisiones moleculares

11.4 Ley de Boyle & # 8217s: presión y volumen

11.5 Ley de Charles & # 8217s: Volumen y temperatura

11.6 La ley combinada de los gases: presión, volumen y temperatura

11.7 Ley de Avogadro y # 8217: volumen y lunares

11.8 La ley de los gases ideales: presión, volumen, temperatura y moles

11.10 Gases en reacciones químicas

12 Líquidos, sólidos y fuerzas intermoleculares

12.2 Propiedades de líquidos y sólidos

12.3 Fuerzas intermoleculares en acción: tensión superficial y viscosidad

12.4 Evaporación y condensación

12.5 Fusión, congelación y sublimación

12.6 Tipos de fuerzas intermoleculares: dispersión, dipolo y # 8211 dipolo, enlace de hidrógeno e iones y # 8211 dipolo

12.7 Tipos de sólidos cristalinos: moleculares, iónicos y atómicos

12.8 Agua: una molécula notable

13.2 Soluciones: mezclas homogéneas

13.3 Soluciones de sólidos disueltos en agua: cómo hacer caramelo de roca

13.4 Soluciones de gases en el agua: cómo la gaseosa obtiene su efervescencia

13.5 Especificación de la concentración de la solución: porcentaje de masa

13.6 Especificación de la concentración de la solución: molaridad

13.8 Estequiometría de la solución

13.9 Depresión del punto de congelación y elevación del punto de ebullición: hacer que el agua se congele más fría y hierva más caliente

13.10 Ósmosis: por qué beber agua salada causa deshidratación

14.1 Sour Patch Kids y películas internacionales de espías

14.2 Ácidos: propiedades y ejemplos

14.3 Bases: propiedades y ejemplos

14.4 Definiciones moleculares de ácidos y bases

14.5 Reacciones de ácidos y bases

14.6 Titulación de ácido y base: una forma de cuantificar la cantidad de ácido o base en una solución

14.7 Ácidos y bases fuertes y débiles

14.8 Agua: ácido y base en uno

14.9 Las escalas de pH y pOH: formas de expresar acidez y basicidad

14.10 Tampones: soluciones que resisten el cambio de pH

15.1 Vida: desequilibrio controlado

15.2 La velocidad de una reacción química

15.3 La idea de equilibrio químico dinámico

15.4 La constante de equilibrio: una medida de hasta dónde llega una reacción

15.5 Equilibrios heterogéneos: la expresión de equilibrio para reacciones que involucran un sólido o un líquido

15.6 Cálculo y uso de constantes de equilibrio

15.7 Perturbación de una reacción en equilibrio: principio de Le Ch & # 174telier & # 8217s

15.8 El efecto de un cambio de concentración sobre el equilibrio

15.9 El efecto de un cambio de volumen en el equilibrio

15.10 El efecto de un cambio de temperatura en el equilibrio

15.11 La constante del producto de solubilidad

15.12 El camino de una reacción y el efecto de un catalizador

16 Oxidación y Reducción

16.1 ¿El fin del motor de combustión interna?

16.2 Oxidación y reducción: algunas definiciones

16.3 Estados de oxidación: contabilidad electrónica

16.4 Equilibrio de ecuaciones redox

16.5 Serie de actividades: predicción de reacciones redox espontáneas [JJ3]

16.6 Baterías: uso de la química para generar electricidad

16.7 Electrólisis: uso de la electricidad para hacer química

16.8 Corrosión: reacciones redox indeseables

17 Radiactividad y química nuclear

17.1 Diagnóstico de la apendicitis

17.2 El descubrimiento de la radiactividad

17.3 Tipos de radiactividad: desintegración alfa, beta y gamma

17.4 Detección de radiactividad

17.5 Radiactividad natural y vida media

17.6 Datación por radiocarbono: uso de la radiactividad para medir la edad de los fósiles y otros artefactos


100 piezas de 10 pulgadas, extra largas, multicolores, flexibles, flexibles, de plástico desechables, pajitas para beber, sin BPA

Características:
Fabricado con material plástico PP libre de BPA, apto para alimentos, no tóxico y aprobado por la FDA.
Colorida y divertida, la sección flexible se puede enrollar en formas geniales para decorar, le brinda un ángulo de bebida libre, puede disfrutar de su buena bebida en cualquier pose.
10 pulgadas (25,5 cm) extra largo, 0,23 pulgadas 90,6 cm) de diámetro, después de estirado aproximadamente 13 pulgadas (33 cm).
Cada paquete de pajitas para bebidas variadas y divertidas viene con colores vibrantes ideales para niños de todas las edades. Adecuado para la mayoría de bebidas, envases y diferentes ocasiones.
Ideal para tiendas de bebidas frías, tiendas de comida rápida, bares de hielo, tiendas de té, cafés, bares de postres y varios lugares de consumo de rápido movimiento, instituciones escolares y educativas y muy fresco para bebidas en fiestas familiares, fiestas de cumpleaños y fiestas festivas.

Paquete incluido:
100 piezas x pajitas desechables flexibles (color aleatorio)


Elegir la longitud y el ancho correctos para sus pajitas reutilizables

Es consciente de los impactos negativos de las pajitas de plástico de un solo uso en nuestro planeta y se ha comprometido a rechazar las pajitas de plástico de un solo uso en su vida personal o en su negocio de servicios de alimentos y bebidas. La única pregunta que tiene es cómo elegir la longitud y el ancho correctos para su pajita reutilizable.

Como proveedor mayorista a granel original y líder de pajitas reutilizables de acero inoxidable para el mercado de EE. UU., Especializado en pajitas para beber grabadas a medida, Steelys puede ayudarlo a elegir la longitud y el ancho correctos de pajitas reutilizables para sus necesidades. Todas nuestras pajitas son fáciles de limpiar, aptas para lavavajillas y sin BPA. A nuestros clientes les encantan estas pajitas cuando preparan la bebida perfecta.

TABLA DE TAMAÑOS DE PAJA REUTILIZABLE

La longitud y el ancho estándar de las pajitas desechables de un solo uso que encontrará en la mayoría de los bares y restaurantes son de 8.5 "de largo. El diámetro estándar de la pajita para beber es .24 ”de ancho. En algunos casos, sin embargo, necesitará una pajita más larga o más ancha para acomodar bebidas específicas o vasos y botellas más altas. Cubriremos eso en este artículo, y también hemos producido una útil tabla de tamaños de pajitas, que detalla visualmente los distintos tamaños de pajitas.

TAMAÑO DE PAJA REUTILIZABLE MÁS CORTO

Nuestra pajita reutilizable más corta es la pajita corta para cóctel, que mide 5 ”de largo. Es una pajita recta que se puede usar como pajitas para beber o como agitadores para bebidas mezcladas en vasos más cortos o tazas de café. Esta pajita corta está disponible solo en un diámetro de .24 ”.

Otra pajita popular para cócteles es nuestra pajita de cuchara reutilizable de 8 ”de largo. Tiene un ancho de .24 "y una cuchara redonda de 1-3 / 8" adjunta. Es una gran pajilla para muchas bebidas premium como Mint Juleps, Mojitos e incluso bebidas sin alcohol como batidos o conos de nieve.

TAMAÑO ESTÁNDAR DE PAJA REUTILIZABLE

El tamaño estándar de la pajita reutilizable es de 8.5 ”de largo x .24” de ancho. Este es, con mucho, el tamaño de pajita más popular y funcionará para la mayoría de las aplicaciones. Ofrecemos la pajita reutilizable estándar de 8.5 "x .24" en perfiles rectos o como pajitas de acero inoxidable dobladas reutilizables, ya sea en plata pulida estándar o en colores anodizados que no se rayan, astillan, pelan ni se desvanecen.

PAJA ANCHA REUTILIZABLE

Algunos usuarios y establecimientos de alimentos y bebidas prefieren un diámetro de pajita ligeramente más ancho que pueda permitir una mayor explosión de bebida. Las pajitas con un diámetro de .30 ”y # 8211 .32” se considerarían una pajita ancha. Podemos producir pajitas anchas reutilizables, como una actualización a nuestras pajitas estándar de 8.5 ”, a pedido.

PAJA SMOOTHIE REUTILIZABLE

Si prefiere una pajita más ancha para bebidas más espesas, debería considerar una pajita para batido. Una pajita para batido estándar mide 8.5 ”de largo pero tiene un diámetro de 0.36” más ancho. Algunas personas prefieren las pajitas dobladas para batidos reutilizables, mientras que a otras les gustan las pajitas rectas y reutilizables para batidos. De cualquier manera, las pajitas reutilizables para batidos funcionan muy bien para bebidas como batidos, batidos en polvo, mezclas de superalimentos o yogur.

PAJA DE BOBA EXTRA ANCHA REUTILIZABLE

Boba, o té de burbujas, es una delicia deliciosa que está ganando popularidad en todo el mundo. Las bebidas de boba, que están infundidas con perlas de tapioca dulces y espesas, son difíciles de consumir sin una pajita de boba extra ancha. Por lo general, también vienen con un exceso de desechos plásticos, por lo que nuestras pajitas Boba reutilizables son la mejor solución ecológica. Al igual que sus contrapartes de plástico, nuestras pajitas Boba de acero miden 8.5 ”de largo con un diámetro de .36”. Algunos

PAJITAS EXTRA LARGAS REUTILIZABLES

Es posible que las pajitas estándar de 8.5 ”de largo no funcionen para vasos extra altos o contenedores de bebidas minoristas populares con capacidad de bebida extra grande, como el YETI Rambler de 30 oz. Para estos productos, también ofrecemos pajitas de acero inoxidable reutilizables de 9.5 ”extra largas en juegos en caja, y podemos actualizar cualquier pedido de pajitas a una longitud extralarga a pedido, solo díganos lo que necesita.

También puede comprar juegos de viaje de paja reutilizables, en una variedad de longitudes, en bolsas de algodón con cordón o bolsas de lona. Nuestros juegos de pajitas de viaje reutilizables le brindan opciones de pajitas reutilizables para que pueda disfrutar de cualquier bebida en sus vasos favoritos, sin importar dónde se encuentre, para que siempre pueda cumplir con su compromiso de reducir los desechos plásticos de un solo uso.

CÓMO LIMPIAR LAS PAJITAS REUTILIZABLES

Ya sea que esté reutilizando pajitas de acero inoxidable en un restaurante o en el hogar, limpiarlas, mantenerlas y reutilizarlas es fácil. Nuestros consejos para limpiar pajitas reutilizables se recopilaron a partir de visitas in situ y entrevistas con clientes reales de Steelys que usan nuestras pajitas en casa o en entornos comerciales. Están destinados a brindar consejos generales y pautas prácticas sobre aplicaciones de limpieza de pajitas tanto domésticas como comerciales. Además, considere los protocolos del departamento de salud local, que pueden variar según la ubicación y el estado. Consulte a continuación para obtener más información sobre cómo limpiar sus pajitas reutilizables. Para mayor comodidad, también vendemos cepillos de limpieza para pajitas Steelys® para facilitar la limpieza y el mantenimiento de cualquier pajita reutilizable. Simplemente inserte el cepillo en la pajilla con agua tibia y jabón, frote y enjuague. Los cepillos de limpieza de pajitas están disponibles al por mayor y a granel directamente en cantidades por caja. Un gran accesorio ecológico para un estilo de vida sin desperdicio.


Una pajita muy larga

Introducción
¿Alguna vez has usado una pajita loca? Algunos suben en espiral. Otros tienen colores o decoraciones extravagantes. Algunos son delgados y otros son anchos. Pero casi todos te dejan bebiendo tu bebida aproximadamente a la misma distancia. ¿Por qué? ¿No sería divertido asomar la cabeza por la ventana del piso de arriba y tomar un sorbo de una bebida en secreto? ¿Sería posible siquiera? Con esta actividad, usted y rsquoll verán si pueden establecer su propio récord para la pajita de trabajo más larga.

Fondo
Beber una bebida con una pajita puede parecer simple. Pero en realidad está utilizando algunos cambios de presión de aire sofisticados para mover su bebida. La acción de sorber ocurre cuando bajas la presión del aire en tu boca, lo que permite que la presión atmosférica empuje el líquido hacia arriba por la pajita.

¿Suena extraño? Aquí hay una pequeña explicación más: la atmósfera es una capa masiva de aire. El peso de todo ese aire presiona constantemente sobre nosotros y sobre las cosas que nos rodean. Al nivel del mar, esta presión invisible es de aproximadamente 14,7 libras por pulgada cuadrada. Es como tener el peso de una bola de boliche en cada pulgada cuadrada o cinco bolas de boliche presionando el líquido que llena un vaso de dos pulgadas y media de diámetro. Coloque una pajita en el líquido y el líquido entrará en la pajilla hasta que alcance el mismo nivel que el líquido fuera de la pajilla. El líquido en la pajita y alrededor de ella está siendo empujado hacia abajo por el aire por encima de ella de una manera similar, por lo que alcanzan aproximadamente el mismo nivel.

Pero se vuelve interesante cuando quitas un poco de aire de la pajita. De repente, hay menos presión de aire en el interior y el líquido sube por la pajilla. Cuanto más aire retire de la pajita, más alto será empujado el líquido hacia ella.

¿Crees que hay un límite en cuanto a la altura que puede alcanzar el líquido en una pajita? ¡Esta actividad te ayudará a hacer un & ldquomega-pop & rdquo muy grande y probarlo!

  • Un paquete de pajitas de plástico (al menos una docena), preferiblemente aquellas con una parte flexible.
  • Tijeras
  • Gobernante
  • Cinta
  • Vaso lleno de agua
  • Superficie nivelada que puede mojarse (o si no, algo para protegerla)
  • Silla o mesa resistente sobre la que pararse

Preparación

  • Pídale a un adulto que le ayude a cortar dos ranuras de media pulgada, una frente a la otra, a lo largo de un extremo de una pajita de plástico. Estos cortes te ayudarán a deslizar el extremo de una pajita sobre otra.
  • ¡Prepara 10 pajitas más de manera similar hasta que tengas suficiente para una megapajita superlarga! (También puede volver a estos pasos durante el proceso en caso de que necesite más pajitas para su mega pajita).
  • Deslice el extremo cortado de una pajita preparada sobre el extremo de una pajita sin preparar.
  • Envuelva el área donde las pajitas se superponen con cinta para que tenga un sello hermético. No se apresure, un buen sello hermético le ayudará a evitar problemas más adelante. ¿Por qué cree que un sello seguro y hermético es esencial para que su megapajita funcione bien? (Sugerencia: cuando bebe con una pajita, debe quitarle el aire).
  • Para probar su pajita extralarga, coloque un vaso de agua en un suelo nivelado. (Asegúrese de colocar algo hacia abajo para proteger su superficie nivelada o use uno que pueda conseguir). Ahora sostenga la pajita verticalmente o cerca de verticalmente e intente beber con ella. ¿Le llega agua a la boca?
  • Si poco o ningún líquido entra en la pajita, revise el sello donde unió las pajitas. ¿Es hermético? Si no es así, agregue cinta o deshaga y rehaga esta conexión. Si los sellos en todas las juntas parecen herméticos, verifique si hay agujeros en otras áreas de su megapajita y séllelos con cinta adhesiva.
  • Juega con tu primera megapajita. Aspire ligeramente para eliminar un poco de aire de la pajita y luego succione con fuerza para eliminar más aire. Observe cada vez qué tan alto sube el agua en su megapajita. ¿Qué pasa si aspiras más aire? ¿Por qué crees que esto ocurre?
  • ¡Es hora de agregar! Coloque otra pajita preparada a su megapajita de una manera similar y ponga a prueba su megapajita alargada. Recuerde sostener su pajilla verticalmente o cerca de verticalmente durante su prueba. ¿Su nueva pajita está funcionando correctamente? ¿Se vuelve más difícil aspirar agua?
  • Siga agregando pajitas preparadas y probando después de cada adición. Es posible que deba pararse con cuidado en una silla para probar su megapajita en crecimiento. ¿Se vuelve cada vez más difícil aspirar agua a medida que te paras por encima del vaso?
  • Una vez que haya conectado algunas pajitas y se vuelva un poco difícil beber con la pajita, pruebe su megapajita en diferentes ángulos. Además de sostener la pajilla verticalmente, pruébela en un ángulo a la mitad entre la horizontal y la vertical (aproximadamente 45 grados) y sujetándola lo más cerca posible de la horizontal. Tenga en cuenta que es posible que deba agregar más agua a su vaso para probar una posición bastante horizontal. ¿Hay alguna diferencia en el esfuerzo necesario para succionar agua? Si es así, clasifique las posiciones de las pajitas en orden descendente: 1 es la más difícil de absorber agua, o necesita más esfuerzo, 3 es la más fácil o necesita el menor esfuerzo. Tenga en cuenta que no cambió la distancia sobre la que se transportó el agua, la pajita se mantuvo a la misma longitud. ¿Qué cambió que podría haber creado una diferencia en el esfuerzo necesario?
  • Deténgase un momento y piense en cómo cambió la diferencia de altura entre su boca y el vaso dependiendo del ángulo en el que sostuviera la megapajita. Clasifique los métodos en orden descendente de diferencia de altura entre su boca y el vaso: 1 es la posición con la mayor altura 3, la posición con la menor altura. Lo ves ¿Una correlación entre la diferencia de altura y el esfuerzo necesario para succionar agua?
  • Si tiene secciones flexibles en su pajita, pruebe lo que sucede si mantiene la altura de su vaso y su cabeza igual, pero cambia la forma en que dobla la megapajita. Pruebe con una megapajita recta y una megapajita con uno o varios pliegues. ¿Cómo se comparan los niveles de esfuerzo ahora que mantiene la diferencia de altura sin cambios?
  • Construir sobre. ¿Cuántas pajitas puede conectar antes de que ya no pueda beber si se sostiene verticalmente? ¿Crees que hay un límite o podrías seguir construyendo indefinidamente, siempre y cuando pudieras probarlo desde lugares cada vez más altos?
    Extra: Pruebe con diferentes tipos de pajitas, como las que son anchas o muy estrechas. ¿Un tipo sería más adecuado para hacer una megapajita?


Observaciones y resultados
Cuando succiona aire de la pajita, menos aire empuja el agua dentro de la pajita que el agua fuera de ella. Este desequilibrio hace que se introduzca más agua en la pajita. El agua subirá hasta que la presión creada por la columna de agua en la pajita sea igual a la diferencia de presión del aire.

Elimine más aire y una diferencia mayor en la presión del aire hará que el nivel del agua suba aún más en la pajilla. Tan pronto como el agua alcance la altura de la boca, podrá beber.

La potencia de sus pulmones determina la cantidad de aire que puede eliminar. Algunos tendrán dificultades con una pajita de tres pies, mientras que otros pueden beber con éxito a dos metros y medio por encima de su bebida.

Sin embargo, hay un límite. Si pudieras crear un completo aspirar en la boca quitando todos el aire, el agua podría elevarse unos 30 pies de altura. Sin embargo, no es posible crear un vacío completo en la boca humana, por lo que generalmente las personas alcanzan su límite de sorber pajitas a un nivel mucho más bajo.

Tenga en cuenta que lo que cuenta es principalmente la diferencia de altura que el agua necesita superar, no la longitud total que el agua necesita para viajar en la pajita. Sostener la pajita casi horizontalmente le permitirá succionar agua a una distancia muy larga.

Más para explorar
¿Funcionaría una pajita en el espacio? de la vida basada en la ciencia
¿Cómo funcionan las pajitas para beber? de Indiana Public Media
Bajo un océano de presión de aire, de la Extensión de la Universidad de Illinois
Presión atmosférica, de ScienceOnline

Esta actividad te ofrece en colaboración con Science Buddies


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Somos un negocio familiar con experiencia desde 2006 de nuestra empresa de pajitas para beber en Alemania.

Como resultado de la expansión, Straws & amp Stripes se inició en los EE. UU. En 2011, y tenemos.


Pajitas de acero inoxidable para beber

Materiales de primera calidad Las pajitas están hechas de acero inoxidable de grado alimenticio superior, sin BPA, sin plástico, sin regusto a metal, no oxidantes, no se decoloran, aptas para lavavajillas, reutilizables y respetuosas con el medio ambiente. El cepillo de limpieza está hecho de alambre retorcido y las cerdas están hechas de nailon, con propiedades antibacterianas, lo que les permite secar de manera rápida y eficiente y también permanecer libres de gérmenes. La bolsa portátil está hecha de algodón 100% natural de calidad. Las hermosas pajitas de color plateado se ven muy bien en cualquier recipiente para beber (vasos, vasos, botellas deportivas, etc.), así como con varios tipos de bebidas (cócteles, batidos, vino, café mezclado, té helado, capuchino). La presentación moderna y práctica del conjunto hace que sea fácil y divertido de llevar a cualquier fiesta, reunión familiar, noche de chicas, cócteles, picnics, viajes por carretera, etc. Este set es el "arma" perfecta en tu lucha contra la contaminación plástica. Las pajitas de acero inoxidable se pueden usar durante años, reemplazando miles de pajitas de plástico.


11.1: Pajitas extra largas

1 Un brote saldrá del tocón de Isaí

de sus raíces un Renuevo dará fruto.

2 El Espíritu del Señor descansará sobre él & # 8212

el Espíritu de sabiduría y de entendimiento,

el Espíritu de consejo y de poder,

el Espíritu del conocimiento y el temor del Señor & # 8212

3 y se deleitará en el temor del Señor.

No juzgará por lo que ve con sus ojos,

o decidir por lo que oye con sus oídos

4 pero con justicia juzgará al necesitado,

con justicia dará decisiones por los pobres de la tierra.

Herirá la tierra con la vara de su boca

con el aliento de sus labios matará al impío.

5 La justicia será su cinturón

y fidelidad el cinto de su cintura.

6 El lobo vivirá con el cordero,

el leopardo se acostará con la cabra,

el becerro y el león y el año a juntos

y un niño los guiará.

7 La vaca se alimentará con el oso,

sus crías se acostarán juntas,

y el león comerá paja como el buey.

8 El bebé jugará cerca de la guarida de la cobra,

y el niño meterá la mano en el nido de la víbora.

9 No dañarán ni destruirán

porque la tierra se llenará del conocimiento del Señor

como las aguas cubren el mar.

10 En ese día, la raíz de Isaí se erigirá como estandarte para los pueblos que las naciones se unirán a él, y su lugar de descanso será glorioso. 11 En ese día, el Señor extenderá su mano por segunda vez para reclamar el remanente sobreviviente de su pueblo de Asiria, del Bajo Egipto, del Alto Egipto, de Cus, b de Elam, de Babilonia, c de Hamat y de las islas de el Mediterraneo.

12 Él levantará un estandarte para las naciones

y reúne a los desterrados de Israel

reunirá al pueblo esparcido de Judá

de los cuatro cuartos de la tierra.

13 Efraín y los celos # 8217 se desvanecerán,

y los enemigos de Judá serán destruidos

Efraín no tendrá envidia de Judá,

ni Judá hostil a Efraín.

14 Se abalanzarán sobre las laderas de Filistea hacia el oeste

juntos saquearán al pueblo del este.

Someterán a Edom y a Moab,

y los amonitas estarán sujetos a ellos.

el golfo del mar egipcio

con un viento abrasador barrerá su mano

Lo dividirá en siete corrientes

para que cualquiera pueda cruzar en sandalias.

16 Habrá una calzada para el remanente de su pueblo

que queda de Asiria,

cuando subieron de Egipto.

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