30个物理小常识
我们的生活当中存有诸多物理方面的小常识。接下来,学习啦的小编将给你分享 30 个物理小常识,欢迎你来阅读。
30个物理小常识(一)
石英钟挂在壁墙上。当电池电能耗尽停止走动时,其秒针常常停在刻度盘上“9”的位置。这是因为秒针在“9”这个位置时,受到重力矩的阻碍作用是最大的。
有时邻近的水龙头放水时,自来水管偶尔会发出阵阵响声。这是因为水从水龙头冲出时,会引起水管发生共振。
对着电视画面拍照时,应当关闭照相机的闪光灯和室内的照明灯。这样做能使照出的照片画面更加清晰。原因是闪光灯和照明灯在电视屏上产生的反射光会对电视画面的透射光造成干扰。
走样的镜子,人离镜越远就越走样。因为镜中的像是由镜后镀银面的反射而形成的,倘若镀银面不平整或者玻璃厚薄不均匀,就会产生走样的情况。当人距镜越远时,根据光放大原理,镀银面的反射光到达的位置偏离正常位置就会越大,这样镜子也就越走样。
把气球吹大后,用手捏住吹口。接着突然放手,此时气球内的气流会喷出。由于反冲作用,气球开始运动。可以观察到气球运动的路线呈现出曲折多变的特点。有两个原因。其一,吹大的气球各处的厚薄不均匀,张力也不均匀,这会导致气球放气时各处收缩情况不同而摆动,进而使运动方向持续变化。其二,气球在收缩过程中其形状一直在变化,所以在运动过程中气球表面处的气流速度也在不断发生改变。根据流体力学原理,流速大则压强小,因此气球表面处受到空气的压力也在不断变化,气球因之摆动,从而运动方向不断发生变化。
有时候倒出一大杯开水后,瓶塞会跳起来。这是因为外界冷空气趁机钻入了保温瓶。瓶塞塞上后,冷空气被封闭在瓶子内。冷空气与热开水发生了热传递。冷空气温度升高。气体受热膨胀对外做功。从而把塞子抛出瓶口。这时,只要轻轻塞上瓶塞,接着摇动几下保温瓶。让开水蒸发出大量水蒸气。把冷空气这个不速之客从保温瓶中赶出去。然后按紧瓶塞,就无后顾之忧了。
双层玻璃中间存在一个空气层。空气不容易传热。空气的这种特性能够起到保温和隔热的作用。所以教室一般需要安装双层玻璃窗。
多油的菜汤,其油层覆盖在汤面。这样就阻碍了水的蒸发。所以多油的菜汤不易冷却。
我国南方有一种凉水壶。夏天把开水放入其中,很快就会冷却。并且一般比气温略低。这是因为这种凉水壶是用陶土制成的。水能够渗透出来。渗透到容器外壁的水会迅速蒸发。水蒸发时要从容器及其里面的水里吸收大量热量。所以能使水温很快降低到和容器外的水温相同。水还会继续渗透和蒸发。并且会继续从水中吸热。从而使水温继续降低。水温低于气温之后,水会从周围空气吸收热量,这样水温就不会降得过低。
大多数人觉得保温瓶里水的传热速度是水蒸气(或空气)的四倍。保温瓶中的水若不太满,在水面与软木塞间有一小段距离,那么热量散失的速度就会慢很多,保温效果也会更好。而灌满水以为这样保温效果最好,实则并非如此。因为当水灌满时,100℃的水会直接向外传递热量。
平面镜所照出的人是相反的形态。可以用报纸上的字在镜子上进行照射试验,这样你便能发现镜子里的字呈现出反的状态。偶镜能够将光线反射两次,正因如此,从两个相交角度为 90°的平面镜中所看到的人是和你完全一模一样的。
在火车上观看窗外的开阔原野。从视差的角度进行分析可以得知,远处的物体相对于观察者移动较为缓慢,而近处的物体移动则较快。并且远处的景物会朝着火车前进的方向进行旋转。
摩托车在进行飞跃障碍物的表演时,为了降低向前翻车的风险,应当让后轮先着地。
太阳系的九大行星,从里到外依次为:水星处于最里层;金星紧随其后;地球位于金星之后;接着是火星;再之后是土星;木星在土星之外;天王星处于更外侧;海王星也在其外;冥王星处在太阳系的最外层。
对于战略武器限制条约的检查,存在一个困难,即难以区分地下原子弹试验和自然地震,这种说法是不正确的。世界上存在两种波,分别是横波和纵波。当岩体突然断裂并产生切变时,就会发生地震。断裂会减轻切变,同时岩矿体也会发生短暂的颤动,而颤动时会发出波。一次地震能够发出所有类型的波。另一方面,爆炸只会发出一种纵波。只有纵波的“地震”,往往是人为造成的“地震”,这是一个不能保守的秘密。
30个物理小常识(二)
公元 1827 年,英国科学家布朗发现了一种现象,即悬浮在液体中的细微颗粒会不断地进行杂乱无章的运动,这种运动后来被称为布朗运动,它成为了分子运动论的有力证据。
17、光年是时间的单位,它表示光一年走过的距离。
看电影时,从不同的各个角度都可以看见银幕上的画。这是因为银幕对光进行了漫反射,从而使得我们能够从多个角度看到银幕上的画面。
19、烤箱利用红外线来将饭做熟。
20、因为物体有热胀冷缩的性质,所以要在铁轨衔接处留空隙。
红光波长长,容易出现衍射现象。红光穿透本领较强。基于这些特性,所以用红光来表示危险的信号。
太阳光照射下肥皂泡会呈现彩色,瀑布在太阳光下会呈现彩虹,用狭缝观察发光的日光灯时能看到彩色条纹,这些现象分别属于光的不同物理现象,即干涉、色散和衍射。
有时在邻近的水龙头放水时,自来水管偶尔会发出阵阵响声。这是因为水从水龙头冲出时的频率与水管的固有频率相同或者很接近,所以引起了水管的共振。
对着电视画面拍照时,不可以打开照相机的闪光灯和室内的照明灯。因为一旦打开,闪光灯和照明灯在电视屏上产生的反射光会对电视画面的透射光造成干扰。
锅内有冷水时,锅底外表面附着的水滴。水滴在火焰上需较长时间才能被烧干。并且直到烧干都不会沸腾。这是因为水滴、锅以及锅内的水三者保持热传导,温度大致相同。只要锅内的水未沸腾,水滴就不会沸腾。水滴在火焰上是靠蒸发渐渐被烧干的。
天然气炉的喷气嘴侧面有几个与外界相通的小孔。然而,天然气为何不会从侧面小孔喷出,而只从喷口喷出呢?这是因为在喷嘴处,天然气的气流速度较大。根据流体力学伯努利原理,流速大则压强小,气流表面的压强小于侧面孔外的大气压强。所以,天然气不会从喷管侧面小孔喷出。
生活中常听到这样的说法:触电时人会被电吸住,抽不开。真的是被电“吸”住了吗?其实这个说法不对。当手触电时,因为电流的刺激,手会从痉挛状态变为麻痹状态。要是手的掌心或者手指与掌心的同侧部位触电,刚触电那瞬间,手由于条件反射而弯曲,并且弯曲的方向使得手不由自主地握住了导线。这样一来,触电时间得以加长。手迅速地发生痉挛,接着便麻痹了。此时,即便想要松开手指、抽回手臂,也已经做不到了,看起来就像是被“吸住”了一样。
会打秋千的人无需他人助推,自身就能越摆越高。不会打秋千的人则始终无法摆起来。正确的打秋千动作如下:人从高处摆落时,身子会从直立状态变为蹲下;从最低点向上摆时,身子又从蹲下变为直立。因为人从蹲下到站直的过程中,重心升高,这就相当于无形中对自己做了功,从而增大了重心势能。每摆一次秋千,都会让打秋千的人自身的能量有所增加。这样不断地循环往复,总能量逐渐增多,秋千也就摆动得越来越高了。
1912 年的秋天,远洋巨轮“奥林匹克”号在波浪滔滔的大海中航行。很巧的是,在离“奥林匹克”号大约 100 米的海面上,有一艘比它小很多的铁甲巡洋舰“豪克”号。“豪克”号几乎与“奥林匹克”号平行,并且在高速行驶着。忽然,“豪克”号好像中了“魔”似的,突然调转船头,猛地朝“奥林匹克”号直冲过去。在这极为紧急的时刻,舵手无论怎样进行操纵都没有效果,“豪克”号上的水手们毫无办法,只能眼睁睁地看着它把“奥林匹克”号的船舷撞出一个大洞。这突如其来的海上灾祸,是伯努利原理所导致的现象。流体具备这样的特性:当它们流动速度快的时候,对旁侧的压力就小;而当它们流动速度慢的时候,对旁侧的压力就大。看上去好像是它改变了航向,直撞向巨轮。
一个重球上下两端系着同样的两根线。用其中一根线将球吊起,另一根线用手向下拉。如果向下猛拽,那么下面的线会断而球不动。如果用力慢慢拉线,上面的线会断开。因为“猛拽”意味着力大且作用时间短。当向下猛拽球下面的线时,由于这个力直接作用在下面的线上,该力超过了线的承受力,所以球下面的线断掉了。因为力的作用时间很短,并且球的质量很大,所以在很短的时间内重球向下的位移很小。这样一来,上面的线的张紧程度还没来得及发生明显变化,也就是张力没有来得及明显变大,下面的线就已经断掉了。倘若慢慢拉动下面的线,力逐渐增大,那么可以认为每一个瞬时力都达到了平衡。下面线中的张力与拉力相等,球上面线中的张力等于拉力加上球的重力。很明显,在逐渐施加拉力时,球上面线中的张力会率先超过其承受能力,所以上面的线会先断掉。
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