Pszichológia Történetek Oktatás

Miért kerekek a szappanbuborékok? Előadás "Miért kerekek a szappanbuborékok?" Hogyan magyarázzuk el a gyereknek, miért kerek a szappanbuborék.

Marina Azanova
Közös tevékenység: „A szappanbuborékok mindig kerekek?”

Közös tevékenység: „A szappanbuborékok mindig kerekek?”

Az oktatási területek integrációja: NGO "Tudás", NGO "Szocializáció", NGO "Kommunikáció".

Cél pedagógiai: Kísérletek végzéséhez szükséges készségek kialakítása.

A gyermekek célja: Felfedi a szappanbuborékok alakját.

Feladatok:

nevelési: A gyerekek megtanítása "kutatásra"

Fejlesztés: Fejlessze a gyermekekben a kapott információk elemzésének és ésszerű következtetések levonásának képességét.

Nevelési:Ösztönözze a kiscsoportos együttműködést.

gondozó: Szia! Örülök, hogy a laboratóriumunkban látlak. Velünk együtt a laboratóriumban vannak olyan szakemberek, akik szükség esetén segítséget tudnak nyújtani.

P adok neked egy játékot

Nem írógép, nem ropogtatnivaló.

Csak egy cső. És belül

Buborékok lapultak.

Mi egy spatula vagyunk "ablakkal"

Kissé mártsuk az oldatba.

Dunem egy, kettő, és három,

A buborékok felrobbannak.

Emlékszel a Bubble játékra? Kelj fel játszani. Ekkora a mi buborékunk.

És a legszerencsésebb "csaló" nyilvánosan fújt egy 4,5 m-es buborékot. (dia)

A szappanbuborék egy vékony szappanos vízréteg, amely irizáló felületű golyót alkot.

gondozó: Imádok buborékokat fújni. Szeretem megcsodálni kerek formájukat és különböző színekkel irizáló felületüket. Mindig is szerettem volna olyan buborékot szerezni, ami nem úgy néz ki, mint egy labda, hogy a formája egy kocka formájára vagy valamilyen állat fejére hasonlítson. De sajnos a szappanbuborékaim mindig csak kerekek lettek.

Gyerekek, ti ​​fújtatok buborékokat?

Gyerekek válaszai:(Igen)

Pedagógus: Milyen formára fújtad őket?

Gyerekek válaszai: (kerek).

gondozó: Miért kerekek a szappanbuborékok, mint a golyók?

Gyerekek válaszai:)

Pedagógus: Mivel fújtad a buborékokat?

Gyerekek válaszai:)

gondozó: Gondolod, hogy ha négyzet vagy háromszög alakú drótvázat vagy más eszközöket használsz buborék felfújására, akkor más buborékformát kaphatsz?

Gyerekek válaszai:)

gondozó (összefoglalja a gyerekek válaszait)Ön és én azt javasoltuk, hogy különféle geometriai formájú drótkeretekkel vagy más eszközökkel fújjon nem kör alakú szappanbuborékokat.

Mi a kutatásunk célja?

Gyerekek válaszai: Vizsgálatunk célja: a szappanbuborékok alakjának azonosítása.

gondozó V: Mit fogunk tenni ellene?

Gyerekek válaszai:)

gondozó (összefoglalja a gyerekek válaszait): A kutatás szakaszai:

Próbáljon különböző geometriai formájú buborékokat fújni;

Gyűjtsön információkat a szappanbuborékok alakjáról (kérdezzen meg egy felnőttet, nézzen bele egy könyvbe, keresse meg az interneten);

Hasonlítsa össze a szappanbuborékok készítésének elméleti és gyakorlati eredményeit;

A kitűzőn szereplő azonos képek alapján csoportosuljon, válassza ki a csoport vezetőjét, és foglaljon helyet a laboratóriumban. A kísérletek eredményeit a táblázat tartalmazza.

Merítse a hurkot a keverékbe. Mit látunk, amikor kivesszük a hurkot? Lassan belefújunk a hurokba.

Pedagógus: Mi történik?

Gyerekek válaszai:(Levegőt fújunk a hurokba, és lufi alakú buborékot kapunk.)

2 tapasztalat. Szappanbuborék téglalap alakú tálcában.

Öntsön annyi szappanos oldatot a tálcába, hogy az alja fedve legyen, a közepébe tegyen egy tárgyat, és fedje le egy tölcsérrel. Ezután lassan felemelve a tölcsért fújja be a keskeny csövébe - szappanbuborék képződik; amikor ez a buborék eléri a megfelelő méretet, döntse oldalra a tölcsért, és engedje ki alóla a buborékot.

Pedagógus: Milyen alakú a buborék?

Gyerekek válaszai:(buborék lett belőle - fél labda)

Tapasztalat 3. egy buborék egy lapos üvegből.

Öntsön 1 liter vizet egy csészébe. Merítse a palack egyik részét a szappanos oldatba úgy, hogy szappanos filmréteg képződjön. Ezután engedje le az üveget a másik vágással a vízbe.

Pedagógus: Milyen alakú a buborék?

Gyerekek válaszai:(egy kerek buborék lett belőle)

Pedagógus: Csoportok jönnek a lelátóhoz és kitöltik a táblázatot, a csoportvezetők mesélnek az eredményekről.

A gyerekek beszámolnak az eredményekről.

Következtetés:Így nem igazolódott be az a feltételezésünk, hogy különféle geometriai formájú drótvázak és egyéb eszközök segítségével nem kör alakú szappanbuborékokat is lehet készíteni.

Pedagógus: Talán más forrásokban is találhatunk információkat a különböző alakú buborékokról (alcsoportok szerinti keresés).

Pedagógus: Javaslom a kapott információk összegzését (gyerekek üzenetei). Következtetés: Vizsgálatunk gyakorlati és elméleti eredményei azt mutatták, hogy a szappanbuborékok csak kerekek lehetnek.

Visszaverődés:

Pedagógus: Mit tanultunk ma az órán?

Gyerekek válaszai: megtanultuk, hogy a szappanbuborékok csak kerekek lehetnek.

Pedagógus:Érdekelt a kísérletezés?

Gyerekek válaszai: (.)

gondozó: Az összes buborék, amit fújtál, már kipukkadt, de szeretnéd megőrizni emlékbe?

Gyerekek válaszai: (.)

Pedagógus: Azt javaslom, rajzolja le őket. Rajz szappanbuborékokkal.

Mártson egy szívószálat a keverékbe, és fújja úgy, hogy szappanbuborékok keletkezzenek. Vegyünk egy papírlapot, és finoman érintsük meg vele a buborékokat, mintha áthelyeznénk őket a papírra. Csodálatos nyomatokat kap. Vidd őket és mutasd meg családodnak és barátaidnak.

Ennek oka a folyadék felületi feszültsége. Vízrészecskék között fordulnak elő. A víz vagy más folyadék részecskéi egymáshoz vonzódva hajlamosak közelebb kerülni. A felületen lévő részecskéket a folyadékban lévő többi részecskék vonzzák, ezért egymás felé rohannak (lásd 3. ábra).

A felületi feszültségnek köszönhető a buborék gömb alakú formája. Ezt az alakzatot jelentősen torzíthatják a légáramlatok és maga a buborékfelfúvódási folyamat. Ha azonban a buborékot hagyjuk szabadon lebegni a levegőben, akkor alakja nagyon hamar gömbszerűvé válik.

Amikor a fény áthalad a buborék vékony filmjén, annak egy része visszaverődik a külső felületről, míg egy másik része áthatol a filmen és visszaverődik a belső felületről (lásd 4. ábra). A visszaverődésben megfigyelt sugárzás színét e két visszaverődés interferenciája határozza meg.

A végén a buborék fala vékonyabb lesz, mint a látható fény hullámhossza, a látható fény összes visszavert hulláma ellenfázisban összeadódik, és egyáltalán nem látjuk a visszaverődést (sötét háttér előtt a buboréknak ez a része úgy néz ki, mint egy "fekete folt"). Amikor ez megtörténik, a szappanbuborék falvastagsága kisebb, mint 25 nanométer, és a buborék valószínűleg hamarosan kipukkan.

Az interferenciahatás attól is függ, hogy a fénysugár milyen szögben éri a buborékfilmet. És még ha a falvastagság mindenhol egyforma lenne, akkor is más színeket figyelnénk meg a buborék mozgása miatt. De a buborék vastagsága folyamatosan változik a gravitáció hatására, ami a folyadékot lefelé húzza, így általában különböző színű sávokat láthatunk fentről lefelé haladva.

Meddig élnek a szappanbuborékok?

Korábban az volt a vélemény, hogy a szappanbuborék "élete" múlandó. Ezt az ötletet azonban James Dewar angol feltaláló eloszlatta. Kísérletet végzett, és megpróbálta megőrizni a buborékokat speciális zárt tartályokban, megbízhatóan megvédve őket a külső hatásoktól. Kiderült, hogy a szappanbuborékok egy hónapig vagy még tovább is kitartanak.

Az egyik fizikatanárnál az amerikai Indiana államban egy üvegedénybe helyezett szappanbuborék 340 napig „élt”. Bizonyíték van arra, hogy a szappanbuborékokat évekig üvegkupak alatt tárolják.

Hogyan törnek fel a buborékok?

Egyes tudósok minden lehetséges módon megőrizték a szappanbuborékokat, több napig, sőt hónapokig is tárolták őket, de nem számít, milyen hosszú a szappanbuborék élettartama, előbb-utóbb mégis felrobban. Gondoltál már arra, hogy ez hogyan történik? Először a buborék alsó része megvastagodik, a középső felső pedig elvékonyodik. Ez jól látható a folyadékáramlásokból, amelyek megváltoztatják a buborék foltos színét. Egy ponton a buborék kipukkanni fog. Számunkra úgy tűnik, hogy ez egy pillanatnyi művelet, de valójában csak a végső szakaszt látjuk - a buborék a kerület mentén elhelyezkedő cseppekké alakul. A rombolás, rombolás középpontja általában a film felső, legvékonyabb helyén van.

kerek buborékok

Mindannyian csodáljuk a buborékokat, különösen a szappanbuborékokat – tökéletesen kerek formájukat és különböző színekkel irizáló felületüket. Boyst, egy angol fizikust annyira felkeltették a szappanbuborékok, hogy 200 oldalas könyvet írt Buborékok címmel. A színük és a formát adó erők. A fiúk kiváló kísérleti tárgynak nevezték a szappanbuborékokat, és rámutattak, hogy a buborékot formáló erők minden folyadékban jelen vannak.

Ezek az erők mindenütt jelen vannak. Nélkülük nélkülözhetetlen a teafőzés, nélkülük nem lehet elzárni az aktuális csapot a konyhában, emlékeznek rájuk a vízbe merüléskor. Általában minden folyadék rendelkezik ezzel az erővel.

Mi okozza a vízcseppek csomósodását?

Képzeld el, hogy egy léggömböt töltesz meg vízzel. Minél több vizet öntünk bele, annál jobban megnyúlik a labda gumihéja. Végül abbahagyja a nyújtást és szétreped. Most képzelj el egy csepp vizet. A víz a pipetta hegyén gyűlik össze növekvő csepp formájában. A csepp egyre nagyobb és nagyobb. Végül elér egy bizonyos kritikus méretet, és leválik a pipetta hegyéről.

Kapcsolódó anyagok:

Miért fordul elő a tengeri betegség?

A fiúk feltették maguknak a kérdést: „Egyáltalán miért gyűlik össze a víz csepp formájában a pipetta hegyén?” Az a benyomás, hogy a víz egy kis rugalmas zacskóba folyik, mint egy léggömb. Ez a zacskó leválik a pipettáról, ha túlcsordul vízzel. Természetesen nincs rugalmas zacskó a csepp körül. De valaminek meg kell tartania a cseppet a klasszikus formájában. Kell lennie valami láthatatlan héjnak, valaminek.

Felületi feszültség

Ezt a valamit - a víz és bármely más folyadék tulajdonságát - felületi feszültségnek nevezik. Vegyünk vizet. A felszín alatti vízmolekulák erős intermolekuláris kölcsönhatások révén kapcsolódnak egymáshoz. A felszíni rétegben elhelyezkedő molekulák csak az alatta lévő és a szomszédos molekulákból éreznek vonzó erőt. Vagyis a felszíni vízmolekulákat befelé és oldalra vonzzák. Ez az erők kölcsönhatása az, ami filmhatást, vagyis felületi feszültséget hoz létre a víz felszínén.

Kapcsolódó anyagok:

Miért csuklik az ember?

Így a felületi feszültség egyfajta víz "héjának" tekinthető. Ez a köpeny hatására a csepp lelóg a csap végéről. Ha a csepp túl nagy lesz, a héj nem bírja és eltörik. A fiúk hangsúlyozták, hogy a különböző folyadékoknak eltérő erősségű héjuk van. Az alkoholnak kisebb a felületi feszültsége, ezért kisebb cseppeket képez, mint a víz. De a higanynak, amely kis golyókban fut körbe a padlón, amikor a hőmérő eltörik, felületi feszültsége hatszor nagyobb, mint a vízé.

Mi akadályozza meg a buborék kipukkanását?

A felületi feszültség ereje megakadályozza, hogy a buborék kipukkanjon. Amikor a keretet a szappanos oldatba mártod, majd kiveszed, egy vékony irizáló filmet lát, amely bezárja a keret rését. Fújja a keretet. Egy buborék kezd kidudorodni belőle. A szappanfólia rugalmas héjként nyúlik. Fújj még egy kicsit. A szappanfólia bezárul a levegőben, és a szappanbuborék önálló utazásra indul, a szivárvány minden színében csillogva.

Kapcsolódó anyagok:

Csillagok és csillagképek

A szappanbuborék héja rugalmas tulajdonságokkal rendelkezik, így a buborék belsejében lévő levegő nyomás alatt van, mint a futball-labda kamrájában. A buboréknyomáson belüli érték a buborékfal görbületétől függ. Minél nagyobb a görbület és minél kisebb a buborék, annál nagyobb a nyomás. A fiúk kísérletileg bebizonyították, hogy a felpattanó szappanbuborékból kiáramló levegő képes eloltani a gyertya lángját.

De miért kerek még mindig a buborék?

A válasz az, hogy a felületi feszültség a lehető legtömörebben tartja a szappanbuborékot. A természet legkompaktabb formája egy gömb (nem például kocka). Gömb alakú, a buborék belsejében lévő levegő egyenletesen nyomja a belső falának minden részét (legalábbis a buborék kipukkanásáig).

Kapcsolódó anyagok:

A bőrrák okai

Ugyanezek a fiúk azonban megjegyezték, hogy külső erő alkalmazásával nem gömb alakú buborékot lehet készíteni. Ha egy szappanfóliát két gyűrű közé kifeszítünk és meghúzzuk, hogy eltörjön, hengeres szappanbuborék képződik. Minél nagyobb egy ilyen hengeres buborék mérete, annál kisebb az erőssége. Végül egy ilyen buborék közepén egy szűkület jelenik meg, amely két közönséges kerek buborékra oszlik.

Ha hibát talál, jelöljön ki egy szövegrészt, és kattintson rá Ctrl+Enter.

  • Miért ásít az ember és miért...
  • Miért nem ismeri fel az ember a...

Bevezetés……………………………………………………………………………………………….4

Fő rész…………………………………………………………………………………...6

1. Szappanbuborék és szerkezete. ………………………………………………………..…6

2. A szappanbuborékok tartóssága. Hogyan kipukkadnak a buborékok……………………………………………………………………………………………………7

3. Szappanbuborék szivárvány………………………………………………………………………7

4. Buborékok lefagyasztása…………………………………………………………………………………………………………………………………

Kísérleti rész.

Szappanbuborékok készítése………………………………………………………………..11

Főzési recept…………………………………………………………………………………………..12

Következtetés…………………………………………………………………………………………14

Bibliográfiai lista…………………………………………………………………………..15

Alkalmazás

Bevezetés.

Imádok buborékokat fújni. Szeretem megcsodálni kerek formájukat és különböző színekkel irizáló felületüket. Buborékokat fújtam ki egy szívószálból, és néztem, ahogy a kerek szivárványgolyók repkednek.

Mindig is szerettem volna olyan buborékot szerezni, ami nem úgy néz ki, mint egy labda, hogy a formája egy kocka formájára vagy valamilyen állat fejére hasonlítson. De sajnos a szappanbuborékaim mindig csak kerekek lettek.

Miért kerekek a szappanbuborékok, mint a léggömbök? Lehet, hogy ha egy kocka vagy háromszög alakú drótvázat használ a buborék felfújására, akkor más alakú buborékot kap? Fontolja meg a kerek szappanbuborékok képződésének problémáját.

Így,egy tárgy az énkutatás: buborék.

Tanulmányi tárgy: szappanbuborékok alakja és összetétele.

A következőket terjesztem előhipotézis: különböző geometriai formájú drótvázak segítségével nem kör alakú szappanbuborékok készíthetők.

Kutatásom célja: azonosítani a szappanbuborékok tulajdonságait és alakját. Megoldással elérem a célomatadachi:

    információkat gyűjt a szappanbuborékok elkészítésével, tulajdonságaival és alakjával kapcsolatban;

    készítsen szappanbuborék-oldatot otthon;

    szappanbuborékokat készíteni

    elemzi a szappanbuborékok előállításának elméleti és gyakorlati eredményeit, tulajdonságait, alakját.

Kutatási szakaszok:

    különböző geometriai formájú drótvázak készítésére;

    készítsen oldatot szappanbuborékok ellen, és összehasonlítás céljából vásároljon kész oldatot egy boltban;

    próbáljon különböző formájú geometriai buborékokat fújni;

    információkat gyűjtsön a szappanbuborékok alakjáról és tulajdonságairól (kérdezze meg a szülőket, olvassa el egy könyvben, keresse meg az interneten);

    határozza meg, hogy melyik megoldás a legjobb a buborékok készítésére;

    összehasonlítani a szappanbuborékok készítésének elméleti és gyakorlati eredményeit;

Módszerek és technikák: megfigyelés, kísérlet, elemzés.

Alkalmazott jelentősége kutatómunkám abban rejlik, hogy kutatásaim eredményeit a körülöttünk lévő világ tanulságaiban és tudományos körökben is alkalmazni tudják. A szappanbuborékok szépsége sugallja alkalmazásuk egyik irányát: dekorációban, ünnepi rendezvényeken, különféle ünnepségeken. Ehhez az alkalmazáshoz speciális gépeket találtak ki, amelyek állandó szappanbuborék-áramot generálnak; ezt az áramlást erősek veszik felés különböző színekben világítanak.

Egyes művészek szappanbuborékokat használnak előadásaik fő elemeként; ebben az esetben hatalmas – több mint egy méter átmérőjű – buborékokat mutatnak be.

Fő rész.

    Szappanbuborék és szerkezete.

Az internethez fordultam információért. Miután áttanulmányoztam az engem érdeklő témát, elemeztem az információkat, és a következőkre jutottam.

Szappanbuborék- vékony többrétegű film levegővel teli víz irizáló . A szappanbuborékok általában csak néhány másodpercig tartanak, és érintéskor vagy spontán felszakadnak. 5 .

A szappanbuborék héja egy vékony vízrétegből áll, amely meghatározza a szappanbuborék átlátszatlanságát és stabilitását. Egy pohárban a víznek csak egy szabad felülete van, és ennek megfelelően csak egy réteg szappanmolekula képződhet rajta. Egy szabad filmnek két felülete van, ami azt jelenti, hogy két réteg megnyúlt szappanmolekula képződhet rajta. Egy ilyen szappanmolekulákkal megerősített vízfilmből áll a szappanbuborék 3 .

A fentiek alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a szappanbuborék fújásához egy tégely szappanoldatba buborékkeretet kell elhelyezni. Ekkor a kereten szappanfilm képződik, amely szappanból és vízből áll. Levegő van a buborék belsejében. Ráfújjuk a keretben lévő fóliát, a fólia golyóvá záródik, és benne van a levegő.És így A szappanbuborék vízből, szappanból és levegőből áll.

    Buborék tartósság. Hogyan törnek fel a buborékok.

A közönséges buborékokat figyelve észrevettem, hogy rövid életűek és azonnal felrobbannak. De a szappanbuborékok sokkal tovább élnek. Fentebb már hangsúlyoztam, hogy a szappanbuborék filmje szappanból és vízből áll. Két réteg szappan közé vékony vízcsíkot helyezünk. Ugyanakkor a buborékfólia nagyon vékony, vékonyabb, mint a hajunk. A szappan tovább tartja a vizet. És amíg a buborék nedves, nem kipukkad.

A buborék azért létezik, mert bármely folyadék (jelen esetben víz) felületén van valamilyen felületi feszültség, ami miatt a felület úgy viselkedik, mint valami más. .

Egyes tudósok minden lehetséges módon megőrizték a szappanbuborékokat, több napig, sőt hónapokig is tárolták őket, de nem számít, milyen hosszú a szappanbuborék élettartama, előbb-utóbb mégis felrobban.

Gondoltál már arra, hogy ez hogyan történik? Számunkra úgy tűnik, hogy ez egy azonnali művelet. Még mindig van egy szappanbuborék, de csak elpárolgott a levegőben. De tudtad, hogy a cselekvés irányított, nem kaotikus? A tudósok kiszámították, hogy a szappanbuborék a másodperc ezredrésze alatt kipukkan, ezért ahhoz, hogy meglássák ezt a csodát, olyan kamerára volt szükségük, amely akár 5000 képkocka/másodperc sebességgel is képes lőni. A lassított filmen jól látható volt, hogy amint a szappanbuborék épsége megszakadt, a héja a sérülés helyétől fokozatosan elkezdett összeomlani a teljes kerület mentén. Kísérleteik megerősítéseként a tudósok fényképeket és videókat szolgáltattak, amelyeken jól látható a szappanbuborék felrobbanásának folyamata.

3. Szappanbuborék „szivárványa”.

A buborékfólia több rétegből áll. Amikor a fény áthalad ezeken a rétegeken, megváltozik (megtörik), csillámlik. Hasonló jelenséget figyelünk meg, amikor eső után szivárványt nézünk.

OROSZ FÖDERÁCIÓ

az önkormányzat közigazgatása - a Ryazan régió Shilovsky önkormányzati körzete

Önkormányzati költségvetési oktatási intézmény

3. számú Shilovskaya Középiskola

önkormányzati formáció - Shilovsky önkormányzati körzet a Ryazan régióban

Jogi cím: 391500 r. Shilovo falu, st. Isaeva, 34 telefon/fax 8(49136)21847,

email: shilovo - iskola 3@ yandex . hu TIN/KPP 6225004968/622501001 PSRN 1026200850873

Tudományos és gyakorlati konferencia

szakasz: a környező világ

Miért kerekek a szappanbuborékok?

A munkát egy 1B osztályos tanuló végezte: Kucherova Veronika

Tudományos tanácsadó: Geraskova N.A.

Shilovo falu, 2018

Buborék

Valójában, buborék

Letöltés:


Előnézet:

Miért mindig kerekek a szappanbuborékok?

Buborék - a gyerekek egyik kedvenc szórakozása. Könnyű, szellős, simán felszedi a könnyű szellő... És bizonyára minden gyerek feltette már magának ezt a kérdést legalább egyszer: "Miért olyan tökéletesen gömbölyűek a szappanbuborékok? Lehet-e felfújni egy négyzet alakú buborékot, ha egy fúvókáról fújják ki. képcső?"

Valójában szappanbuborékok - kiváló tárgy különféle fizikai jelenségek megfigyelésére. A felületi feszültség, a termodinamika, az optika csak néhány ezek közül. És mégis, miért kerekek a szappanbuborékok?

A válasz az, hogy a természet legtömörebb alakja egy gömb, és a felületi feszültség a lehető legtömörebbé teszi a szappanbuborékot. Gömb alakú, a buborék belsejében lévő levegő egyenletesen nyomja a belső falának minden részét, amíg szét nem szakad. Ez az oka annak, hogy bármilyen alakú is a fúvócső, legyen az négyzet, csillag vagy akár cikcakk, a buborékok továbbra is kerekek lesznek. Vannak azonban kivételek. Az angol fizikus Boys a szappanbuborékokat tanulmányozva észrevette, hogy külső erő alkalmazásával olyan buborékot is lehet készíteni, amely nem gömb alakú. Ha egy szappanfóliát két gyűrű közé kifeszítünk és meghúzzuk, hogy eltörjön, hengeres szappanbuborék képződik. Minél nagyobb egy ilyen hengeres buborék mérete, annál kisebb az erőssége. A végén egy szűkület jelenik meg egy ilyen buborék közepén, az egyik oldal elkezdi szűkíteni a másikat, és két közönséges kerek buborékra osztódik.

A legvonzóbb oldal szappanbuborékok , talán túlcsordul a fény a felületükön. Még a buborék felfújásakor is észrevehetővé válik az egyedi, élénk szivárványszín, amit nehéz nem megcsodálni. És honnan van ilyen szépség egy ilyen egyszerű szappangolyóban?