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  • 生活中的物理-失重与宇宙开发

    生活中的物理-失重与宇宙开发

    人造地球卫星、宇宙飞船、航天飞机进入轨道后,其中的人和物将处于失重状态。人造地球卫星、宇宙飞船、航天飞机等航天器进入轨道后,可以以为是绕地球做圆周运动,做圆周运动的物体,速度的方向是时刻改变的,因而具有加速度,它的大小等于卫星所在高度处重力加速度的大小。这跟在以重力加速度下降的升降机中发生的情况类似,航天器中的人和物都处于完全失重状态。  你能够想象出完全失重的条件下会发生什么现象吗?你设想地球上一旦重力消失,会发生什么现象,在宇宙飞船中就会发生什么现象。物体将飘在空中,液滴绝对呈球形,气泡在液体中将不上浮。宇航员站着睡觉和躺着睡觉一样舒服,走路务必小心,稍有不慎,将会“上不着天,下不着地”( ...

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  • 生活中的物理-水也能向低处流

    生活中的物理-水也能向低处流

    人们经常说“人往高处走,水往低处流”,但是水向高处流的例子也不胜枚举,大家不能把水往高处流看成违背科学的无稽之谈。  水往哪个方向流决定于水受的力朝哪个方向。地面上的水受地球对它的吸引力–重力的影响,所以会向低处流,这是司空见惯的事。但是假如水受的力除了向下的重力还有向上的力,这两个力的合作用又是向上的话,那么水就要按照合作用力的方向流动了。  例如抽水机中的水可以向上流;涨潮时月亮对海水的吸引力使海水涌到岸上来;将吸管插入水中,你可以看到水从吸管中上升了一定高度,并且吸管越细水上升的越多,……  这里大家特意说说细管中水上升的现象,即毛细现象。使水在细管中上升的力是细管中液面上的 ...

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  • 生活中的物理-人掉进黑洞里会怎么样

    生活中的物理-人掉进黑洞里会怎么样

    试想,我拥有一艘不错的带有自毁报警器的飞船,并准备跳进一个不带电、无自旋的史瓦西(Schwarzschild)黑洞。在掉入黑洞之前,我不能看到这类或其他黑洞视界以内的任何东西。但视界与周围的区域相比并不会有什么特殊之处。然而当我到达视界的时候,我就完蛋了,连超人也救不了我,由于他没法阻止星期天变成星期一。最终我会一头扎进里面。但在此之前,将会有无比巨大的潮汐力--由于时空扭曲而引起的力--从某些方向上将我压扁,又从另外一些方向上将我抻长,直到我看起来象一根意大利面条。在里面会发生什么,目前的物理学对此一无所知。但我根本不关心这个,由于我将死去。     对于普通的有着几个太阳质量的黑洞来说,在 ...

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  • 生活中的物理-比萨斜塔“纠偏”记

    生活中的物理-比萨斜塔“纠偏”记

    意大利的学生在导游的带领下登上了比萨斜塔,这是自1990年比萨斜塔关闭以来首次向外开放。  由于斜塔的纠偏工程目前还在继续进行,这次登塔活动只限于斜塔的第二层以下,并且此后至明年工程彻底完工,除专家和技术人员以外的游客登塔也仅此一次。虽然如此,这一象征性的登塔活动已使关心比萨斜塔命运的人们欣喜不已。比萨斜塔拯救委员会宣布:斜塔的纠偏工程已经取得了明显的效果,倾斜的塔身比今年年初时回复了13厘米,目前的倾斜度已相当于其300年前的倾斜度,一度 曾濒临倒塌的斜塔因此可以再斜而不倒至少250年。名列世界七大奇迹的斜塔有救了!   (一)比萨斜塔其实是比萨大教堂的钟楼,其地基工程最早开始于1173年8 ...

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  • 生活中的物理-过山车中的物理知识

    生活中的物理-过山车中的物理知识

    过山车是一项富有刺激性的娱乐工具。那种风驰电掣、有惊无险的快感令不少人着迷。若你对物理学感兴趣,那么在乘坐过山车的过程中不仅能够体验到冒险的快感,还有助于理解力学定律。实际上,过山车的运动包含了大量物理学原理,人们在设计过山车时巧妙地运用了这些原理。若能亲身体验一下由能量守恒、加速度和力交织在一起出现的效果,那感觉真是妙不可言。这次同物理学打交道不用动脑子,只要收紧你的腹肌,保护好肠胃就行了,当然,若你的身体条件和心理承受能力的限制,无法亲身体验过山车带来的种种感受,你不妨站在一旁仔细观察过山车的运动和乘坐者的反应。 在开始旅行时,过山车的小列车是靠一个机械装置的推力推上最高点的,但在第一次 ...

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  • 生活中的物理-江河大堤与水库大坝

    生活中的物理-江河大堤与水库大坝

    一般江河大堤和水库大坝的横截面如图1甲、乙所示. 图1 比较上面两图,不难发现,它们的共同之处都是上窄下宽,不同的是江河堤的迎水面坡度缓,背水面坡度陡,而水库坝则恰恰相反,挡水面坡度陡,背水面坡度缓. 一、为啥江河大提与水库大坝都修成上窄下宽 无论是江河大堤,还是水库大坝都修成上窄下宽,其目的主要是为了“三防”. 1.防水压 依据液体内部压强公式p=ρgh可知,堤坝内的水越靠近堤坝底,水深h越大,水出现的压强也越大.堤坝下宽能承受较大的水压,确保堤坝的安全. 2.防渗漏 堤坝下部受水的压强越大,水越容易渗进坝体.把下部修得宽些,就可以延长堤坝内水的渗透路径,加大渗透阻力,从而提高堤坝的防渗透 ...

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  • 生活中的物理-同步卫星的轨道

    生活中的物理-同步卫星的轨道

    《物理》第三册(选修本)第96面关于通信卫星轨道的叙述中有如此一段话:“通信卫星的轨道一般都采用‘地球静止轨道’,也称‘地球同步轨道’.即卫星转动的周期与地球自转的周期同样,相对于地球静止.”这段话容易让人理解为:地球同步轨道就是地球静止轨道.处于同步轨道上的卫星相对于地球是静止的.  有的复习资料中亦有如此的练习题:“简单表明地球同步卫星为啥只能在赤道平面内绕地球旋转.”、“地球同步卫星相对于地球上的一点为啥是静止的?”,这也是将地球同步轨道与地球静止轨道混为一谈.  实际上,地球同步轨道与地球静止轨道不是一回事,它们之间有共同点也有较大区别.  地球同步轨道与地球静止轨道都是运行周期(23 ...

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  • 生活中的物理-飞行的孙悟空是怎样拍摄的

    生活中的物理-飞行的孙悟空是怎样拍摄的

    《西游记》是大家比较熟悉和喜欢的电视剧,其中孙悟空给人们留下美好的印象,但是善于思考的观众一定会问, 孙悟空的"腾云驾雾"是怎样拍摄出来的?下面就来谈谈这个问题。 大家知道,平时大家所说的运动和静止都是相对的, 是相对于大家假定不动的参照物而言的。若大家坐在封闭的火车厢里, 那么大家将无法知道火车究竟是静止的还是匀速行驶的,只有拉开窗帘, 看到铁轨旁的树木、村庄等参照物时,依据它们的位置是否发生变化, 才能判断出来。  借用运动相对性,大家就可以拍摄孙悟空的"腾云驾雾"镜头了。 如孙悟空腾云远去"的镜头先分别拍摄孙悟空的动作镜头和景物镜头, 然 ...

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  • 生活中的物理-飞鸟就会击落一架飞机

    生活中的物理-飞鸟就会击落一架飞机

    大家知道,运动是相对的。当鸟儿与飞机相对而行时,虽然鸟儿的速度不是很大,但是飞机的飞行速度很大,如此对于飞机来说,鸟儿的速度就很大。速度越大,撞击的威力就越大。  比如一只0.45千克的鸟,撞在速度为每小时80千米的飞机上时,就会出现1500牛顿的力,要是撞在速度为每小时960千米的飞机上,那就要出现21.6万牛顿的力。若是一只1.8千克的鸟撞在速度为每小时 700千米的飞机上,出现的冲击力比炮弹的冲击力还要大。所以浑身是肉的鸟儿也能变成击落飞机的“炮弹”。  1962年11月,赫赫有名的“子爵号”飞机正在美国马里兰州伊利奥特市上空平稳地飞行,突然一声巨响,飞机从高空栽了下来。事后发现酿成这场 ...

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  • 生活中的物理-为啥肥皂泡总先上升后下降

    生活中的物理-为啥肥皂泡总先上升后下降

    平常生活中,大家常看到一些小朋友吹肥皂泡,一个个小肥皂泡从吸管中飞出,在阳光的照耀下,发出美丽的色彩。此时,小朋友们沉浸在欢乐和幸福之中,大家大人也常希望肥皂泡能飘浮于空中,形成一道美丽的风景。但大家常常是看到肥皂泡开始时上升,随后便下降,这是为啥呢?  这个过程和现象,大家只要留心想一下,就会发现,它其中包含着良多的物理知识。在开始的时候,肥皂泡里是从嘴里吹出的热空气,肥皂膜把它与外界隔开,形成里外两个区域,里面的热空气温度大于外部空气的温度。此时,肥皂泡内气体的密度小于外部空气的密度,依据阿基米德原理可知,此时肥皂泡受到的浮力大于它受到的重力,因此它会上升。这个过程就跟热气球的原理是一样的 ...

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  • 生活中的物理-人体与大气压强

    生活中的物理-人体与大气压强

    人体与大气有着不可分离的密切联系,这不仅是由于人体需要呼吸和调节体温。大气对于人体还有一种不易被人察觉到的作用—-大气的压力。一名优秀的游泳运动员,在几分钟内不呼吸还不成问题,但若没有大气压力,恐怕连几秒钟也生存不了。一般以为,标准的大气压是每平方厘米1.0336公斤。一个成年人的人体总共要受到12-15吨的大气压力。但是由于大气压强总是从各个不同的方向作用与同一点的,并且大小同样,每两个大小同样的压力便相互抵消,所以人体才感觉不到那么大的压力,但它是实实在在存在着的。就拿呼吸来说,当吸气中枢兴奋时,通过膈神经使胸腔和腹腔之间的横膈肌肉收缩,胸腔容积扩大,肺气泡也跟着扩大,使其中的 ...

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  • 生活中的物理-共振的幽灵

    生活中的物理-共振的幽灵

    任何物体出现振动后,由于其本身的构成、大小、形状等物理特性,原先以多种频率开始的振动,渐渐会固定在某一频率上振动,这个频率叫做该物体的"固有频率",由于它与该物体的物理特性有关。当人们从外界再给这个物体加上一个振动(称为策动)时,若策动力的频率与该物体的固有频率正好同样,物体振动的振幅达到最大,这种现象叫做"共振"。物体出现共振时,由于它能从外界的策动源处取得最多的能量,往往会出现一些意想不到的后果。18世纪中叶,法国昂热市一座102米长的大桥上有一队士兵经过。当他们在指挥官的口令下迈着整齐的步伐过桥时,桥梁突然断裂,造成226名官兵和行人丧生。究其原因 ...

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