同じ箱のロウソク2本同時点火 → なぜか1本の燃え方が2倍速なんだが…

掲示板の反応
同じ箱に入っていた全く同じキャンドル2本に同時に火をつけたのに、片方の燃え尽きる速さがもう片方の2倍になっている。

どんな話題?

ロウソクの燃焼速度の違い、奥深すぎ!今回の話題は、同じ環境で灯した2本のロウソクの、なんともアンバランスな燃え方。片方が明らかに早く燃え尽きているという、ただそれだけの現象が、様々な考察を呼んでいます。主な要因として挙げられているのは、

  • ロウソクの傾き:傾いている方がワックスが気化せずに垂れる量が多い
  • 芯の長さ:芯が長いほど炎が大きくなり燃焼が早い。理想は1cm!
  • カップの色:濃い色のカップは熱を吸収しやすくワックスが溶けやすい可能性
  • わずかな空気の流れ:風の影響で燃焼速度が変わることも

…などなど。同じロウソクでも、ちょっとしたことで燃え方が変わるんですね。

そういえば、以前テレビで見たんですが、熟練のロウソク職人さんは、芯のカットだけで燃え方を調整できるらしいんです。炎の「ゆらぎ」にもこだわり、ただ灯すだけでなく、視覚的な癒やしまで追求しているとか。今回の写真のロウソクも、もしかしたら職人さんの遊び心なのかも?(ないか!笑)


イメージ画像 同じ箱のキャンドル2本を同時点火したところ、片方の燃焼速度が2倍になったという現象。原因は不明だが、見た目が同じでも製造過程での密度や成分の偏りなどが影響している可能性がある。

みんなの反応


短いロウソクがちょっと傾いてるな。燃焼じゃなくて、垂れて無駄になってる分が多いんだろ。
片方のロウソクは夢と野望に燃えてるってか。もう片方はとりあえず出勤しただけみたいな。
芯、ちゃんと切った?
左のロウソクは、ブルーな気分だから燃え尽きてるんだろ。
そのロウソクの名前はボサボサだな。
芯が長いと炎がデカくなるから、燃えるのが速くなるんだよ。最適なのは0.33インチ、約1cmらしいぞ。
マイルドに興味深いのは、カップの中でロウソク燃やしてるってことだな。
カップの色が関係あるんじゃね? 太陽の下だと濃い色は熱くなるけど、ロウソクの炎にも同じことが言える?
青は白より熱いんだよなぁ。
芯の切り方で全然違うぞ。先端は同じだった?
早い方が両端から燃えてないか確認しろ。 ^/s
うーん…。わからん。2倍の速さで燃えてるんじゃなくて、もう片方が半分しか燃えてないだけじゃね?
お婆ちゃんが言うには、火を付けるときに舌をどう動かすかで変わるんだと。あと、潮の満ち引きも関係あるとか。お婆ちゃんとシンナー吸ってた頃が懐かしい
右側のマグ、スチール製? どこのメーカー? うちにも同じのいくつかあるかも。
ことわざ通り、灰色のカップに入ってる方が2倍明るく燃えてるんだろ。
2倍明るく燃える光は、寿命が半分
これ、どこかで数学の問題になりそうだな。
へー、ロウソクの物理学って奥深いんだな。なるほど、っていい匂いがしてきたわ。
濃い色のカップは熱を保持しやすいから、ワックスが溶けるのが早い? かも?
片方がわずかな隙間風に当たってたとか?
両端から燃やすなよ。美容師の人生になるぞ。
同じマグカップ使えよ。アマチュアかよ 🙄
で、2倍明るかったのかよ?
Serenity by Janを買うべきだったな。
つまり、2倍速く燃やしても2倍明るくはならないってことか。

キャンドル燃焼速度の謎:差異の要因を解説

“`html **キャンドル**の**燃焼**における**差異**は、見た目には単純な現象の裏に、複雑な物理化学的要因が絡み合って生じます。今回は、「同じ箱のロウソク2本同時点火 → なぜか1本の燃え方が2倍速なんだが…」という疑問を深掘りし、**キャンドル**の**燃焼**速度に影響を与える要因を、分析と統計を交えながら解説します。 まず、**キャンドル**の**燃焼**の基本メカニズムを確認しましょう。**キャンドル**の芯に火を点けると、熱によってロウが溶け、液体となったロウが芯を伝って上昇します。芯の先端でロウは気化し、酸素と反応して燃焼します。この燃焼反応によって熱が発生し、さらにロウを溶かすという連鎖反応が持続することで、**キャンドル**は燃え続けるのです。 では、なぜ同じ**キャンドル**を同時に点火しても、**燃焼**速度に**差異**が生じるのでしょうか?考えられる要因は複数あります。 * **空気の流れ:** **キャンドル**の周囲の空気の流れは、**燃焼**速度に大きな影響を与えます。風通しの良い場所では、酸素の供給が活発になり、**燃焼**が促進されます。一方、空気の流れが滞る場所では、酸素の供給が制限され、**燃焼**速度が遅くなります。微弱な風でも、2本の**キャンドル**への影響に**差異**が生じ、**燃焼**速度に差が現れる可能性があります。例えば、統計的に、風速が0.1m/s異なるだけで、**キャンドル**の**燃焼**速度が数%変動するというデータも存在します。 * **芯の状態:** **キャンドル**の芯の長さ、太さ、傾きなども、**燃焼**速度に影響を与えます。芯が長いほど、より多くのロウが気化し、**燃焼**が活発になります。芯が傾いている場合は、ロウの供給が偏り、片側だけ**燃焼**が早まることがあります。また、芯の素材や製造過程におけるバラツキも、**燃焼**効率に**差異**をもたらす要因となり得ます。 * **ロウの品質:** 同じ箱に入った**キャンドル**でも、製造ロットや保管状況によって、ロウの組成や密度にわずかな**差異**が生じることがあります。ロウの品質に**差異**があると、溶ける速度や気化しやすさが異なり、**燃焼**速度に影響を与えます。特に、添加物の配合割合の違いは、**燃焼**時に生成されるすすの量や、ロウの粘度にも影響を及ぼします。 * **初期条件の微妙な差:** 点火時の環境温度、芯の初期状態(わずかな湿り具合、芯の毛羽立ち具合など)など、初期条件の微妙な**差異**が、**燃焼**開始後の安定性に影響を与え、結果的に**燃焼**速度に差を生む可能性があります。 この現象を理解するためには、実験による検証が有効です。風速、気温、湿度などの環境条件を厳密に制御した上で、複数の**キャンドル**を同時点火し、**燃焼**速度を計測することで、影響因子を特定することができます。統計解析を用いることで、それぞれの要因が**燃焼**速度に及ぼす影響の度合いを定量的に評価することも可能です。 **キャンドル**の**燃焼**は、一見単純な現象ですが、様々な要因が複雑に絡み合って生じます。今回ご紹介した**差異**を生む要因を考慮することで、より安全で効率的な**キャンドル**の使用につながるでしょう。また、このような現象を考察することで、科学的な思考力を養うこともできます。 “`

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