Spätzünder
Dem Elan nach, mit dem der Pilot sein Flugzeug über die Startbahn bewegt, muss F...
Du Saugrattler hast die Gähnkette zerstört!!!
Die PARTEI Berlin
Martin Sonneborn in Höchstform. Erschreckend, wie nah er mit diesen leeren Phras...
Ja, der Typ hat das rhetorische 1x1 wirklich drauf.
Naja, also schlimmer, als die NPD zu wählen, nur um Contra zu geben, ist das in keinem Falle...
Coole Rutsche am See
Sommer, Sonne, Fun und dann so ein Ding am See. Genau so muss es sein. Besonders...
Ju mach! Ich komm eh!
Obama - Handschütteln Like a Boss
Bei der Begrüßung unter Homies weiß ein Präsident, welchen Style er aufzufahren ...
Und zufällig hab ich genau das gleiche Profilbild!
Donnerstag PicDump #8
Hier ist er wieder, der Donnerstags-Picdump, gefüllt mit Fun Pics, seltsamen und...
Stellt euch mal vor, der Hund wäre mal 1000km gefahren... und dass dann nur in 3! Wäre schon heftig, wie der dann aussieht.
Brennendes Auto am Straßenrand
Während der eine versucht im Explosionsdruckwellenstandhaftigkeitstest lässig un...
Du elendiger Profilbilddieb!
Also autofan, das ist ja alles wahnsinnig schön, was Du da von Dir gibst. Für eine derart große Explosion sind allerdings mindestens drei bis vier Liter Knallgas nötig. Selbst wenn durch das Wasser der nötige Wasserstoff entsteht (und nicht Sauerstoff, wie Du oben schreibst), dann fehlt dennoch der nötige Sauerstoff, in richtiger Konzentration und sauber gemischt, bevor es zu einer Knallgasreaktion kommt. Hast Du außerdem schonmal gesehen, dass ständig Härtereien in die Luft fliegen, weil der glühende Stahl mit Wasser abgelöscht wird? Nein? Ich nämlich auch nicht. Wasser nimmt beim Verdampfen (und es muss dampfförmig sein, damit die o.g. Reaktion überhaupt möglich ist) erst einmal sehr viel Energie auf. Es ist davon auszugehen, dass mindestens 5 Liter schlagartig das Metall abkühlen. Wir gehen davon aus, dass Eisen-III-Oxid (oder ist es Fe-III-Cl?) vorhanden ist und damit "nur" eine Temperatur von 380°C benötigt wird. Die nötige Energiemenge beträgt dann 18,71MJ. Um diese Menge an Energie aus dem Auto bereit zu stellen, müsste man 40 kg Stahl von 1000°C auf 0°C abkühlen. Das geht allerdings nicht, da sich eine Mischtemperatur einstellen wird. Die benötigte Menge ist demnach noch viel größer - etwa das 5-fache. Wir sprechen also von 200kg 1000°C heißem Stahl, um soviel Wasserstoff und Sauerstoff zu produzieren, dass es zu einer Knallgasreaktion überhaupt kommen kann. Es wäre also rein theoretisch möglich, wenn man ein halbes, rotglühendes Auto in einen 5 Liter Kanister Wasser löschen würde. Wie das allerdings funktionieren soll, kann ich Dir nicht erklären.
Ich schütte Dir H2SO4 ins Lagerfeuer. Außer das die Luft dann beißend stinkt, und das Feuer aus ist, wird nichts passieren. Außerdem liegt die Schwefelsäure in verdünnter Form, also H3O+ + SO4- vor.

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