小小称砣压千斤——根据杠杆平衡原理,如果动力臂是阻力臂的几分之一 ,则动力就是阻力的几倍。如果称砣的力臂很大,那么“一两拨千斤”是完全可能的 。
破镜不能重圆——当分子间的距离较大时(大于几百埃),分子间的引力很小 ,几乎为零,所以破镜很难重圆。
摘不着的是镜中月捞不着的是水中花——平面镜成的像为虚像。
人心齐,泰山移——如果各个分力的方向一致 ,则合力的大小等于各个分力的大小之和 。
麻绳提豆腐——提不起来——在压力一定时,如果受力面积小,则压强就大。
真金不怕火来炼,真理不怕争辩——从金的熔点来看 ,虽不是最高的,但也有1068℃,而一般火焰的温度为800℃左右 ,由于火焰的温度小于金的熔点,所以金不能熔化。
7、月晕而风,础润而雨——大风来临时 ,高空中气温迅速下降,水蒸气凝结成小水滴,这些小水滴相当于许多三棱镜 ,月光通过这些“三棱镜 ”发生色散,形成彩色的月晕,故有“月晕而风”之说 。础润即地面反潮 ,大雨来临之前,空气湿度较大,地面温度较低,靠近地面的水汽遇冷凝聚为小水珠 ,另外,地面含有的盐分容易吸附潮湿的水汽,故地面反潮预示大雨将至。
长啸一声 ,山鸣谷应——人在崇山峻岭中长啸一声,声音通过多次反射,可以形成洪亮的回音 ,经久不息,似乎山在狂呼,谷在回音。
但闻其声 ,不见其人——波在传播的过程中,当障碍物的尺寸小于波长时,可以发生明显的衍射。一般围墙的高度为几米 ,声波的波长比围墙的高度要大,所以,它能绕地高墙,使墙外的人听到;而光波的波长较短(10-6米左右) ,远小于高墙尺寸,所以人身上发出的光线不能衍射到墙外,墙外的人就无法看到墙内人 。
开水不响 ,响水不开——水沸腾之前,由于对流,水内气泡一边上升 ,一边上下振动,大部分气泡在水内压力下破裂,其破裂声和振动声又与容器产生共鸣 ,所以声音很大。水沸腾后,上下等温,气泡体积增大 ,在浮力作用下一直升到水面才破裂开来,因而响声比较小。
猪八戒照镜子——里外不是人——根据平面镜成像的规律,平面镜所成的像大小相等,物像对称 ,因此猪八戒看到的像和自已“一模一样”,仍然是个猪像,自然就“里外不是人了 ” 。
水火不相容——物质燃烧 ,必须达到着火点,由于水的比热大,水与火接触可大量吸收热量 ,至使着火物温度降低;同时汽化后的水蒸气包围在燃烧的物体外面,使得物体不可能和空气接触,而没有了空气 ,燃烧就不能进行。
洞中方一日,世上已千年——根据爱因斯坦的相对论,在接近光速的宇宙飞船中航行 ,时间的流逝会比地球上慢得多,在这个“洞中”生活几天,则地球上已渡过了几年,几十年 ,甚至几百年,几千年。
千里眼,顺风耳——人们利用电磁波传送声音和图像信号 ,使古代神话中的“千里眼,顺风耳”变为现实 。并且人类的视野已远远超过了“千里 ”。
坐地日行八万里——由于地球的半径为6370千米,地球每转一圈 ,其表面上的物体“走”的路程约为40003.6千米,约8万里。这是毛泽东吟出的诗词,它还科学的揭示了运动和静止关系——运动是绝对的 ,静止总是相对参照物而言的 。
釜底抽薪——液体沸腾有两个条件:一是达到沸点,二是继续吸热。如果“抽薪”以后,便能制止液体沸腾。
墙内开花墙外香——由于分了在不停的做无规则的运动 ,墙内的花香就会扩散到墙外 。
坐井观天所见甚少——由于光沿直线传播,由几何作图知识可知,青蛙的视野将很小。
如坐针毡——由压强公式可知,当压力一定时 ,如果受力面积越小,则压强越大。人坐在这样的毡子上就会感觉极不舒服。
瑞雪照丰年——下到地上的雪有许多松散的空隙,里面充满着不流动的空气 ,是热的不良导体,当它覆盖在农作物上时,可以很好的防止热传导和空气对流 ,因此能起到保温作用 。
霜前冷,雪后寒——在深秋的夜晚,地面附近的空气温度骤然变冷(温度低于0℃以下) ,空气中的水蒸气凝华成小冰晶,附着在地面上形成霜,所以有“霜前冷”的感觉。雪熔化时要需吸收热量 ,使空气的温度降低,所以我们有“雪后寒 ”的感觉。
一滴水可见太阳,一件事可见精神——一滴水相当于一个凸透镜,根据凸透镜成像的规律 ,透过一滴水可以有太阳的像,小中见大 。
鸡蛋碰石头——自不量力——鸡蛋碰石头,虽然力的大小相同 ,但每个物体所能承受的压强一定,超过这个限度,物体就可能被损坏。鸡蛋能承受的压强小 ,所以鸡蛋将破裂。
纸里包不住火——纸达到燃点就会燃烧 。
有麝自然香,何须迎风扬——气体的扩散现象。
水中筷子变短 光的折射
水中有树的倒影 光的反射
路面上有油膜,呈彩虹色 光的干涉
凸透镜可以点火 凸透镜聚光作用
大树底下有光斑 小孔成像
路面上有人的倒影 光的直线传播
日食月食 光的直线传播
雨后出现彩虹 光的色散
人看到日出比实际要早 光的折射
汽车挡风玻璃要倾斜一定角度 光的反射
汽车驶过,听到声音的频率逐渐变小 开普勒效应
障碍物阻挡不了声音的传播 声波的衍射
用电热丝加热 电流的热效应
用微波炉加热 波具有能量
冬天湖面结冰,冰面下没有结冰 水的反常膨胀
被水蒸汽烫伤比被水烫伤更严重 液化放热
摩擦过的橡胶棒可以吸引小物体 摩擦起电
正负电荷互相吸引 库仑定律
通电导线周围的磁针发生偏转 电流的磁效应
指南针指南 地球是个大磁体
发电机的线圈转东产生电流 电磁感应
打雷 乌云带电放电
听铁轨可以更早判断火车来了 声音在铁中传得比在空气中快
宇宙中对话需要无线对讲机 声音传播需要介质
太阳光能传到地球 光传播不需要介质
你推墙,感觉墙推你 力的作用是相互的
大卡车爬坡时要减速 功率一定时,速度和牵引力成反比
吸盘可以紧紧地吸在墙上 大气压强
用针扎手痛 受力一定时压强和表面积成反比
船可以浮在水面上 浮力等于排开水受的重力
生活中的物理现象
生活中的物理知识大全
来源:北京考试报( 2007/03/17 15:51)
厨房中的物理知识
我们认真观察厨房里燃料 、炊具,做饭、做菜等全部过程 ,回忆厨房中发生的一系列变化,会看到有关的物理现象。利用物理知识解释这些现象如下 。
一、与电学知识有关的现象
1 、电饭堡煮饭、电炒锅煮菜、电水壶烧开水是利用电能转化为内能,都是利用热传递煮饭 、煮菜、烧开水的。
2、排气扇(抽油烟机)利用电能转化为机械能 ,利用空气对流进行空气变换。
3、电饭煲 、电炒锅、电水壶的三脚插头,插入三孔插座,防止用电器漏电和触电事故的发生 。
4、微波炉加热均匀,热效率高 ,卫生无污染。加热原理是利用电能转化为电磁能,再将电磁能转化为内能。
5 、厨房中的电灯,利用电流的热效应工作 ,将电能转化为内能和光能。
6、厨房的炉灶(蜂窝煤灶,液化气灶,煤灶 ,柴灶)是将化学能转化为内能,即燃料燃烧放出热量 。
二、与力学知识有关的现象
1 、电水壶的壶嘴与壶肚构成连通器,水面总是相平的。
2、菜刀的刀刃薄是为了减小受力面积 ,增大压强。
3、菜刀的刀刃有油,为的是在切菜时,使接触面光滑 ,减小摩擦 。
4 、菜刀柄、锅铲柄、电水壶把手有凸凹花纹,使接触面粗糙,增大摩擦。
5 、火铲送煤时,是利用煤的惯性将煤送入火炉。
6、往保温瓶里倒开水 ,根据声音知水量高低 。由于水量增多,空气柱的长度减小,振动频率增大 ,音调升高。
7、磨菜刀时要不断浇水,是因为菜刀与石头摩擦做功产生热使刀的内能增加,温度升高 ,刀口硬度变小,刀口不利;浇水是利用热传递使菜刀内能减小,温度降低 ,不会升至过高。
三、与热学知识有关的现象
(一)与热学中的热膨胀和热传递有关的现象
1 、使用炉灶烧水或炒菜,要使锅底放在火苗的外焰,不要让锅底压住火头 ,可使锅的温度升高快,是因为火苗的外焰温度高 。
2、锅铲、汤勺 、漏勺、铝锅等炊具的柄用木料制成,是因为木料是热的不良导体,以便在烹任过程中不烫手。
3、炉灶上方安装排风扇 ,是为了加快空气对流,使厨房油烟及时排出去,避免污染空间。
4 、滚烫的砂锅放在湿地上易破裂 。这是因为砂锅是热的不良导体 ,烫砂锅放在湿地上时,砂锅外壁迅速放热收缩而内壁温度降低慢,砂锅内外收缩不均匀 ,故易破裂。
5、往保温瓶灌开水时,不灌满能更好地保温。因为未灌满时,瓶口有一层空气 ,是热的不良导体,能更好地防止热量散失。
6、炒菜主要是利用热传导方式传热,煮饭 、烧水等主要是利用对流方式传热的 。
7、冬季从保温瓶里倒出一些开水 ,盖紧瓶塞时,常会看到瓶塞马上跳一下。这是因为随着开水倒出,进入一些冷空气,瓶塞塞紧后 ,进入的冷空气受热很快膨胀,压强增大,从而推开瓶塞。
8、冬季刚出锅的热汤 ,看到汤面没有热气,好像汤不烫,但喝起来却很烫 ,是因为汤面上有一层油阻碍了汤内热量散失(水分蒸发) 。
9 、冬天或气温很低时,往玻璃杯中倒入沸水,应当先用少量的沸水预热一下杯子 ,以防止玻璃杯内外温差过大,内壁热膨胀受到外壁阻碍产生力,致使杯破裂。
10、煮熟后滚烫的鸡蛋放入冷水中浸一会儿 ,容易剥壳。因为滚烫的鸡蛋壳与蛋白遇冷会收缩,但它们收缩的程度不一样,从而使两者脱离 。
(二)与物体状态变化有关的现象
1、液化气是在常温下用压缩体积的方法使气体液化再装入钢罐中的;使用时,通过减压阀 ,液化气的压强降低,由液态变为气态,进入灶中燃烧。
2、用焊锡的铁壶烧水 ,壶烧不坏,若不装水,把它放在火上一会儿就烧坏了。这是因为水的沸点在1标准大气压下是100℃ ,锡的熔点是232℃,装水烧时,只要水不干 ,壶的温度不会明显超过100℃,达不到锡的熔点,更达不到铁的熔点 ,故壶烧不坏 。若不装水在火上烧,不一会儿壶的温度就会达到锡的熔点,焊锡熔化,壶就烧坏了。
3 、烧水或煮食物时 ,喷出的水蒸气比热水、热汤烫伤更严重。因为水蒸气变成同温度的热水、热汤时要放出大量的热量(液化热) 。
4 、用砂锅煮食物,食物煮好后,让砂锅离开火炉 ,食物将在锅内继续沸腾一会儿。这是因为砂锅离开火炉时,砂锅底的温度高于100℃,而锅内食物为100℃ ,离开火炉后,锅内食物能从锅底吸收热量,继续沸腾 ,直到锅底的温度降为100℃为止。
5、用高压锅煮食物熟得快些。主要是增大了锅内气压,提高了水的沸点,即提高了煮食物的温度 。
6、夏天自来水管壁大量“出汗” ,常是下雨的征兆。自来水管“出汗”并不是管内的水渗漏,而是自来水管大都埋在地下,水的温度较低,空气中的水蒸气接触水管 ,就会放出热量液化成小水滴附在外壁上。如果管壁大量“出汗 ”,说明空气中水蒸气含量较高,湿度较大 ,这正是下雨的前兆 。
7 、煮食物并不是火越旺越快。因为水沸腾后温度不变,即使再加大火力,也不能提高水温 ,结果只能加快水的汽化,使锅内水蒸发变干,浪费燃料。正确方法是用大火把锅内水烧开后 ,用小火保持水沸腾就行了 。
8、冬天水壶里的水烧开后,在离壶嘴一定距离才能看见“白气”,而紧靠壶嘴的地方看不见“白气”。这是因为紧靠壶嘴的地方温度高 ,壶嘴出来的水蒸气不能液化,而距壶嘴一定距离的地方温度低;壶嘴出来的水蒸气放热液化成小水滴,即“白气 ”。
9、油炸食物时,溅入水滴会听到“叭 、叭”的响声 ,并溅出油来 。这是因为水的沸点比油低,水的密度比油大,溅到油中的水滴沉到油底迅速升温沸腾 ,产生的气泡上升到油面破裂而发出响声。
10、当锅烧得温度较高时,洒点水在锅内,就发出“吱、吱”的声音 ,并冒出大量的“白气 ”。这是因为水先迅速汽化后又液化,并发出“吱 、吱”的响声 。
11、当汤煮沸要溢出锅时,迅速向锅内加冷水或扬(舀)起汤 ,可使汤的温度降至沸点以下。加冷水,冷水温度低于沸腾的汤的温度,混合后 ,冷水吸热,汤放热。把汤扬起的过程中,由于空气比汤温度低,汤放出热 ,温度降低,倒入锅内后,它又从沸汤中吸热 ,使锅中汤温度降低。
(三)与热学中的分子热运动有关的现象
1、腌菜往往要半月才会变咸,而炒菜时加盐几分钟就变咸了,这是因为温度越高 ,盐的离子运动越快的缘故 。
2、长期堆煤的墙角处,若用小刀从墙上刮去一薄层,可看见里面呈黑色 ,这是因为分子永不停息地做无规则的运动,在长期堆煤的墙角处,由于煤分子扩散到墙内 ,所以刮去一层,仍可看到里面呈黑色。
我们在日常生活 、生产中只要细心观察身边的物理现象,联系到我们学过的物理知识,去分析和解释这些现象 ,就能够提高观察、分析及解决物理问题的能力。
我们在厨房里,若留心看一下其中的炉灶、器皿以及做饭 、炒菜中出现的一些现象,定会发现很多处要用到物理知识 。
一、热凉粥或冷饭时 ,锅内发出”扑嘟、扑嘟 ”的声音,并不断冒出气泡来,但一尝 ,粥或饭并不热,这是为什么?
把凉粥或饭烧热与烧开水是不一样的。虽然水是热的不良身体,对热的传导速度很慢 ,但水具有很好的流动性。当锅底的水受热时,它就要膨胀,密度减小就上浮 ,周围的凉水就流过来填补,通过这种对流,就把锅底的热不断地传递到水的各部分而使水变热 。而凉粥或饭,既流动性差又不易传导热。所以 ,当锅底的粥或饭吸热后,温度就很快上升,但却不能很快地向上或四周流动 ,大量的热就集中在锅底而将锅底的粥烧焦。因热很难传到粥的上面,所以上面的粥依然是凉的 。加热凉粥或饭时,要在锅里多加一些水 ,使粥变稀,增强它的流动性。此外,还要勤搅拌 ,强制进行对流,这样可将粥进行均匀加热。
二 、用砂锅煮肉或烧汤时,当汤水沸腾后从炉子上拿下来 ,则汤水仍会继续沸腾一段时间,而铁、铝锅却没这种现象,这是为什么?
因为砂锅是陶土烧制成的,而非金属的比热比金属大得多 ,传热能力比金属差得多 。当砂锅在炉子上加热时,锅外层的温度大大超过100℃,内层温度略高于100℃。此时 ,锅吸收了很多热量,储存了很多热能。将砂锅从炉子上拿下来后,远高于100℃的锅的外层就继续向内层传递热量 ,使锅内的汤水仍达到100℃而能继续沸腾一段时间,铁、铝锅就不会出现这种现象(其原因请同学们自己分析)。
三 、炒肉中的“见面熟” 。逢年过节,人们总要炒上几个肉菜 ,那么怎样爆炒肉片呢?
若将肉片直接放入热油锅里去爆炒,则瘦肉纤维中所含的水分就要急剧蒸发,致使肉片变得干硬 ,甚至于会将肉炒焦炒糊,大大失去鲜味。为把肉片爆炒得好吃,师傅们往往预先将肉片拌入适量的淀粉,则肉片放到热油锅里后 ,附着在肉片外的淀粉糊中的水分蒸发,而肉片里的水分难以蒸发,仍保持了原来肉的鲜嫩 ,还减少了营养的损失,肉又熟得快即“见面熟”。用这种方法炒的肉片,既鲜嫩味美 ,又营养丰富 。
四、冻肉解冻用什么方法最好?从冰箱里取出冻肉、冻鸡,如何将其解冻呢?
用接近0℃的冷水最好。因为冻肉温度是在0℃以下,若放在热水里解冻 ,冻肉从热水中吸收热量,其外层迅速解冻而使温度很快升到0℃以上,此的肉层之间便有了空隙 ,传递热的本领也就下降,使内部的冻肉不易再吸热解冻而形成硬核。若将冻肉放在冷水中,则因冻肉 、冻鸡吸热而使冷水温度很快降到0℃且部分水还会结冰 。因1克水结成冰可放出80卡热量(而1克水降低1℃只放出1卡热量),放出的如此之多的热量被冻肉吸收后 ,使肉外层的温度较快升高,而内层又容易吸收热量,这样 ,整块肉的温度也就较快升到0℃。如此反复几次,冻肉就可解冻。从营养角度分析,这种均匀缓慢升温的方法也是科学的 。
求100个生活中的物理常识。
1.从高处落下的薄纸片 ,即使无风,纸片下落的路线也曲折多变。
原因:纸片各部分凸凹不同,形状备异 ,因而在下落过程中,其表面各处的气流速度不同,根据流体力学原理 ,流速大,压强小,致使纸片上各处受空气作用力不均匀,且随纸片运动情况的变化而变化 ,所以纸片不断翻滚,曲折下落 。
2.对着电视画面拍照,应关闭照相机闪光灯和室内照明灯 ,这样照出的照片画面更清晰。
原因:因为闪光灯和照明灯在电视屏上的反射光会干扰电视画面的透射光。
3.戴着眼镜,从温度较冷的室外到温暖的室内,眼镜商会蒙上白雾。
原因:是气体的液化现象 。液化指物质由气态转变为液态的过程 ,会对外界放热。实现液化有两种手段,一是降低温度,二是压缩体积。
4.白炽灯用久了灯泡壁上会有一层黑色 。
原因:是钨丝的升华。升华指物质由于温差太大 ,从固态不经过液态直接变成气态的相变过程。
5.坐在快速行驶的车上,在转弯的时候,会感觉向外甩 ,
原因:这是离心现象 。
扩展资料物理现象是指物质的形态、大小、结构、性质(如高度,速度 、温度、电磁性质)等的改变而没有新物质生成的现象,是物理变化另一种说法。
换句话说,物理现象是指可直接感知的物理事件或物理过程 ,而不同于物理本质,物理本质是对同类物理现象共同本质属性的抽象。
物理现象中光与微粒
光射到微粒上可以发生两种情况,一是当微粒直径大于入射光波长很多倍时 ,发生光的反射;二是微粒直径小于入射光的波长时,发生光的散射,散射出来的光称为乳光 。
百度中的讲:丁达尔效应指光经过胶体(例如乳剂、混悬剂)时产生散射。
当光射向溶液时 ,光受到的散射较少,大部分光都能通过溶液。但射向胶体时,胶体的粒子散射光 ,使得那些粒子有被散射的光的颜色 。
维基中的讲:当一束光线透过胶体,从入射光的垂直方向可以观察到胶体里出现的一条光亮的“通路”,这种现象叫丁达尔现象 ,也叫丁达尔效应。
这是因为胶体微粒较大,对光线产生散射而形成的(溶液无此现象——可用以区别)。
英国物理学家丁达尔(1820~1893年) ,首先发现和研究了胶体中的上述现象。这主要是胶体中分散质微粒散射出来的光 。
参考资料:
1.人走路时的摩擦力
2.长跑比赛的终点计时员是以看到发令枪的烟开始计时
3.先看到闪电后听到雷声
4.粘水后的玻璃不易分开
5.热水冒白烟
6.彩虹
7.冬天窗户上出现一层"冰花"
8. B超
9.水沸腾现象
11.樟脑丸用久了会变小
12.超声波洗碗机
13.发光的灯泡
14.谚"霜前冷,雪后寒"
15.用高压锅煮饭快
16.向热汤碗里吹气降温
17.吹电风扇时会感到凉爽
18.游泳上岸后会感到冷
19.向手上哈气取暖
20.电视机上总是沾着一层灰
1)夏天从冰箱里那出的啤酒瓶出“汗 ”:水蒸气遇冷液化成小水滴附着在瓶子上。
(2)冬天窗户上结冰花:水蒸气凝华。
(3)早上睡醒觉看见大雾:空气中的水蒸气液化现象 。
(4)冬天被冻住的衣服会变干:冰的升华。
(5)不同的时间和地点水的沸点不同:大气压的差异。
(6)水只能把饺子煮成白色的,而油能把饺子炸成**的:油的沸点比水的沸点高 。
(7)海市蜃楼现象:光由于遇到不均匀大气而发生了偏折。
(8)小孔成倒立的像:光的直线传播。
(9)平面镜能成像:光的反射 。
(10)伸入水的筷子弯曲了:光斜射入另一介质而发生了折射现象。
(11)太阳光被三棱镜折射后成为七种颜色:光的色散。
(12)日食现象:光的直线传播 。
(14)月球上没有声音:声音传播是需要介质的。
(13)凸透镜能成像:光的折射。
(14)月球上没有声音:声音传播是需要介质的。
(15)先看到闪电 ,后看到雷:光在地球上比声音在地球上的传播速度快的多 。
(16)我们能用普通杆秤测量物体重量:杠杆原理
(17)用吸管“喝”汽水:大气压的挤压
(18)将菜放在锅里炒能熟:热传导现象
(19)人和车能在地面行走:物体之间的摩擦力
(20)人体肌肉运动:杠杆原理
再给你些例子:
1 、挂在壁墙上的石英钟,当电池的电能耗尽而停止走动时,其秒针往往停在刻度盘上“9”的位置。这是由于秒针在“9 ”位置处受到重力矩的阻碍作用最大。
2、有时自来水管在邻近的水龙头放水时 ,偶尔发生阵阵的响声 。这是由于水从水龙头冲出时引起水管共振的缘故.
3、对着电视画面拍照,应关闭照相机闪光灯和室内照明灯,这样照出的照片画面更清晰。因为闪光灯和照明灯在电视屏上的反射光会干扰电视画面的透射光.
4 、冰冻的猪肉在水中比在同温度的空气中解冻得快。烧烫的铁钉放入水中比在同温度的空气中冷却得快 。装有滚烫的开水的杯子浸入水中比在同温度的空气中冷却得快。这些现象都表明:水的热传递性比空气好 ,
5、锅内盛有冷水时,锅底外表面附着的水滴在火焰上较长时间才能被烧干,且直到烧干也不沸腾 ,这是由于水滴、锅和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 ,水滴也不会沸腾,水滴在火焰上靠蒸发而渐渐地被烧干,
6 、走样的镜子,人距镜越远越走样.因为镜里的像是由镜后镀银面的反射形成的 ,镀银面不平或玻璃厚薄不均匀都会产生走样。走样的镜子,人距镜越远,由光放大原理 ,镀银面的反射光到达的位置偏离正常位置就越大,镜子就越走样.
7、天然气炉的喷气嘴侧面有几个与外界相通的小孔,但天然气不会从侧面小孔喷出 , 只从喷口喷出.这是由于喷嘴处天然气的气流速度大,根据流体力学原理,流速大 ,压强小,气流表面压强小于侧面孔外的大气压强,所以天然气不会以喷管侧面小孔喷出 。
8、将气球吹大后 ,用手捏住吹口,然后突然放手,气球内气流喷出,气球因反冲而运动。可以看见气球运动的路线曲折多变。这有两个原因:一是吹大的气球各处厚薄不均匀 ,张力不均匀,使气球放气时各处收缩不均匀而摆动,从而运动方向不断变化;二是气球在收缩过程中形状不断变化 ,因而在运动过程中气球表面处的气流速度也在不断变化,根据流体力学原理,流速大 ,压强小,所以气球表面处受空气的压力也在不断变化,气球因此而摆动 ,从而运动方向就不断变化 。
9 、吊扇在正常转动时悬挂点受的拉力比未转动时要小,转速越大,拉力减小越多.这是因为吊扇转动时空气对吊扇叶片有向上的反作用力.转速越大 ,此反作用力越大.
10、电炉“燃烧”是电能转化为内能,不需要氧气,氧气只能使电炉丝氧化而缩短其使用寿命。
11、从高处落下的薄纸片,即使无风 ,纸片下落的路线也曲折多变。这是由于纸片各部分凸凹不同,形状备异,因而在下落过程中 ,其表面各处的气流速度不同,根据流体力学原理,流速大 ,压强小,致使纸片上各处受空气作用力不均匀,且随纸片运动情况的变化而变化 ,所以纸片不断翻滚,曲折下落
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本文概览:小小称砣压千斤——根据杠杆平衡原理,如果动力臂是阻力臂的几分之一,则动力就是阻力的几倍。如果称砣的力臂很大,那么“一两拨千斤”是完全可能的。破镜不能重圆——当分子间的距离较大时...
文章不错《生活中的物理现象50条》内容很有帮助