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常识科普

  • 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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  • 生活中的物理-为啥桥都设计成凸形的?

    生活中的物理-为啥桥都设计成凸形的?

    桥是不是不应该设计成拱形向上的,而应该设计成凹形的为好。由于汽车在向下行驶之前具备一定的势能,这个势能可以帮助它顺利地到达桥的那一端。可是拱形向上的桥却没有这个优点。 桥设计成向上的理由,是由于汽车经过桥中部时,桥所承受的压力较小;而相比之下,凹形桥承受的压力较大。 由于汽车经过一个弧形的时候,需要有一个向心力F,它是由重力Mg和支承力N合成的。 在拱形桥:F=Mg-N ∴ N=Mg-F 在凹形桥:F=N-Mg ∴ N=F-Mg 由上述两个式子可见,拱形桥的N较小,N是桥对汽车的支承力,其大小等于汽车对桥的压力。所以拱形桥对桥的结构强度设计上有利。至于茜露的理由是对汽车而言,为了汽车能借用势能 ...

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  • 生活中的物理-惯性故事——萨尔维阿蒂的大船

    生活中的物理-惯性故事——萨尔维阿蒂的大船

    经典物理学是从否定亚里士多德的时空观开始的。当时曾有过一场激烈的争论。赞成哥白尼学说的人主张地球在运动,维护亚里土多德—-托勒密体系的人则主张地静说。地静派有一条反对地动说的强硬理由:若地球是在高速地运动,为啥在地面上的人一点也感觉不出来呢?这的确是不能回避的一个问题。1632年,伽利略出版了他的名著《关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话》。书中那位地动派的“萨尔维蒂”(图4-1)对上述问题给了一个彻底的回答。他说:“把你和一些朋友关在一条大船甲板下的主舱里,让你们带着几只苍蝇、蝴蝶和其他小飞虫,舱内放一只大水碗,其中有几条鱼。然后,挂上一个水瓶,让水一滴一滴地滴到下面的一个宽口罐 ...

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  • 生活中的物理-跳高时为啥要助跑

    生活中的物理-跳高时为啥要助跑

    在体育比赛中,跳远的运动员选择较长的助跑距离,而跳高运动员的助跑距离则要短得多。若选择较长的助跑距离,是否就跳不高呢?跳高运动员能腾起越过横杆,靠的是助跑的惯性和起跳蹬地的支撑反作用力。由于惯性,运动方向是水平向前的,而支撑反作用力是垂直(或近似垂直)向上的,所以起跳后的身体重心沿着一个抛物线轨迹运动。这个抛物线轨迹的高度,取决于起跳时腾起初速度和腾起角的大小,也就是说,腾起初速度和腾起角是增加跳高高度的关键。一般说来,应该尽可能加大这两项数值。 最大腾起角为90度。然而,由于跳高不是单纯的垂直向上运动, 越过横杆还必须有一个向前的威力;再则,还须充分借用水平速 度来加大腾起初速度,因此,腾起 ...

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  • 生活中的物理-蚂蚁从高处落下来为啥摔不死?

    生活中的物理-蚂蚁从高处落下来为啥摔不死?

    众所周知,人从楼上掉下摔不死也会摔成重伤,可是蚂蚁从高处落下却会安然无恙,你知道其中的密秘吗?原来是如此:物体在空气中运动时会受到空气的阻力,其阻力的大小与物体和空气接触的表面积大小有关。越小的物体其表面积大小和重力大小的比值越大,即阻力越容易和重力相平衡,从而不致于下降的速度越来越大,也就是说微小的物体可以在空气中以很小的速度下落,所以蚂蚁落地时速度很小,不致于摔死。大家还可以设想一种方法使蚂蚁摔死:把蚂蚁放在一根真空的长玻璃管中。当蚂蚁在这种管子中下落时,由于没有空气阻力,若管子足够长,蚂议就有可能摔死。为啥旋转球不走直线罚点球的队员把球踢出去后,对方守门员朝着来球的方向扑去,但是球在半途 ...

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  • 生活中的物理-自行车身上的力学知识

    生活中的物理-自行车身上的力学知识

    自行车在我国是很普及的代步和运载工具。在它的“身上”运用了大量力学知识。1.测量中的应用在测量跑道的长度时,可运用自行车。如普通车轮的直径为0.71米或0.66米。那么转过一圈长度为直径乘圆周率π,即约2.23米或2.07米,然后,让车沿着跑道滚动,记下滚过的圈数n,则跑道长为n×2.23米或n×2.07米。2.力和运动的应用(1)减小与加大摩擦。车的前轴、中轴及后轴均采用滚动以减小摩擦。为更进一步减小摩擦,人们常在这些部位加润滑剂。多处刻有凹凸不平的花纹以加大摩擦。如车的外胎,车把手塑料套,蹬板套、闸把套等。变滚动摩擦为滑动摩擦以加大摩擦。如在刹车时,车轮不再滚动,而在地面上滑动,摩擦大大增 ...

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  • 生活中的物理-两把咖啡壶的题目

    生活中的物理-两把咖啡壶的题目

    在你面前(图44)是两把同样粗的咖啡壶:一把比较高,一把比较低。哪一把能够盛得更多些呢? 大量人一定不假思索地说,高的那把要比低的盛得更多些。但是,假如你把液体倒到高壶里去,只能够把液体盛到壶嘴的水平面,再多就要溢出来了。现在两把壶的壶嘴是一样高的,因此低壶能够盛的液体量跟高壶盛的完全同样。 这原理非常简单:咖啡壶和壶嘴就像一具连通器,虽说壶里的液体要比壶嘴里的液体多得多,但是里面的液面还是应该在同样的水平面上。假如壶嘴太低的话,那么你就不可能把壶注满,由于液体会从壶嘴溢出去。一般说来,各种水壶的壶 嘴都要做得比壶顶略高,使它即使在略略倾斜的时候水也不会溢出。 ...

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  • 生活中的物理-请太阳光来帮忙

    生活中的物理-请太阳光来帮忙

    请再做一个同样简单的、在冬天很容易做的实验。在有阳光照射的雪面上,放两块同样大小的布,──一块白色,一块黑色。过了一两小时去看,你会发现黑布已陷进雪里去了,但是白的一块仍旧留在雪面上。这个区别的解释很简单:黑布底下的雪要融化得快些,由于黑布吸收了射在它上面的太阳光的大部分热能;白的那一块呢,却刚刚相反,它把太阳光的大部分反射出去,因此,它所受到的热没有黑布那样多。对于这个有趣的实验,美国的著名政治家、物理学家富兰克林有过下面一段描写:我在缝工那里拿了几块各种颜色的方形的布片,有黑色的、暗蓝色的、鲜蓝色的、绿色的、紫色的、红色的、白色的以及大量别的颜色的。在一个有太阳的早晨,我把这些布片都放到雪 ...

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