物理那些你不知道的,生活中有趣的物理现象!

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厨房的物理现象

厨房的物理现象

厨房的物理现象你知道吗?厨房里那些看似平凡的日常,其实藏着不少有趣的物理现象。

咱们今天就聊聊这些事儿,保证让你听了之后,做饭时都能多几分乐趣和思考。

一、热水壶的“咕嘟”声你烧水的时候,有没有注意过那“咕嘟咕嘟”的声音?这可不是水壶在跟你聊天,而是水在变魔术呢!水在加热过程中,温度越来越高,小水泡们就忍不住往外冒。

这些小家伙们一边上升,一边合并成大泡泡,然后“啪”一下破裂开来,声音就这么来了。

就像是厨房里的小乐队,演奏着独特的交响乐。

二、微波炉里的“魔法”微波炉这家伙,简直就是厨房里的魔法师。

你放进去一块冷冰冰的剩菜,转眼间就变得热气腾腾。

这背后的物理现象,说起来还挺玄乎——电磁波在里头跳起舞来,跟食物里的水分子手拉手,一起旋转、跳跃、闭着眼。

这旋转的魔力,让水分子摩擦生热,温度就噌噌往上涨了。

下次用微波炉时,不妨想想这个画面,是不是觉得吃饭都更香了?2.1 微波炉里的“禁区”说到微波炉,还得提个醒儿。

金属盘子、锡纸这些可千万别放进去,它们会反射电磁波,搞得微波炉里头乱成一锅粥,甚至可能引发火花四溅的“灾难”。

这就像是在舞会上,突然来了个不守规矩的家伙,把好好的舞会搅得一团糟。

2.2 微波炉与水的“不解之缘”再来说说水。

有时候,咱们把一碗水放进微波炉,本想热一热,结果却发现水没咋热,反而碗烫得能煎鸡蛋。

这是因为微波炉加热不均匀,水分子多的地方热得快,碗壁这些地方就慢多了。

这就像是一群人在晒太阳,有人站在树荫下,有人直接晒大太阳,感受自然就不一样喽。

三、切菜的“力学奥秘”切菜这事儿,看似简单,其实里头也有不少学问。

你拿起菜刀,对准一块肉或者蔬菜,“咔嚓”一下,它们就被一分为二了。

这背后,是杠杆原理和压强的共同作用。

菜刀就像是杠杆的一端,你的手握住刀柄用力下压,就是杠杆的动力来源。

而刀刃与食材接触的地方,压强最大,所以才能轻松切断。

这就像是用杠杆撬起一块大石头,虽然石头重,但只要找对支点、用好力气,就能四两拨千斤。

十个常见的物理变化

十个常见的物理变化

十个常见的物理变化你知道吗,咱们身边那些看似平凡无奇的变化,其实很多都是物理变化的魔法在悄悄上演呢!咱们就来聊聊十个超常见的物理变化,用咱们老百姓的话,让它们活灵活现起来。

首先说那烧开水吧,嘿,这事儿谁没做过?水壶咕嘟咕嘟响着,水从透明变得滚烫,还冒着一串串白泡泡,就像是水姑娘跳起了欢快的舞蹈。

这可不是水姑娘变魔法,而是水受热变成了水蒸气,往天上窜呢,这就是个典型的物理变化,温度一高,水的状态就变了,简单又神奇。

再来说说切西瓜,一刀下去,“咔嚓”一声,红瓤黑籽的西瓜一分为二,清凉的气息扑面而来。

咱们切的是西瓜,但西瓜的本质没变,它还是那个西瓜,只是形状变了,从一个大圆球变成了两半。

这就是物理变化的魅力,外形变了,内里还是那么原汁原味。

还有啊,冬天咱们穿棉袄,夏天换上短袖,这也是物理变化的一种表现。

衣服换了,咱们的身体还是那个身体,没变魔术似的长出翅膀来。

衣服厚薄的变化,是为了适应温度的不同,让咱们感觉更舒服。

说到吃冰棍,那简直是夏天的解暑神器。

冰棍从冰箱里拿出来,还冒着丝丝冷气,咬上一口,凉到心里去。

冰棍化了,水滴滴答答往下流,这可不是冰棍变成了水怪,而是固态的冰变成了液态的水。

这变化,咱们看得清清楚楚,明明白白,就是物理变化的杰作。

还有洗衣服,洗衣粉一撒,搓啊搓,污渍就不见了,衣服变得干干净净。

这可不是洗衣粉有魔法,把污渍变没了,而是洗衣粉里的成分和污渍发生了化学反应(虽然这里说的是物理变化,但为了说明对比,我提一下化学反应),让污渍脱离了衣服,被水冲走了。

不过咱们今天主要说物理变化,所以洗衣粉和污渍的“分手”过程,咱们就简化成物理变化来理解吧。

再聊聊折纸飞机,一张纸,折来折去,就变成了能飞的纸飞机。

这纸飞机虽然飞不高飞不远,但那份童年的快乐和成就感是满满的。

纸还是那张纸,只是形状变了,这就是物理变化的魅力所在。

还有啊,咱们家里的电灯开关一按,灯就亮了;再一按,灯就灭了。

这灯的开开关关,也是物理变化在作怪。

一分钟物理生活篇概括

一分钟物理生活篇概括
生活中的物理知识真是无处不在啊。有时候我就在想,这世界是不是一个超级大的物理实验室呢?我们每天都在这个实验室里做着各种有趣的小实验,只是我们可能没有意识到。也许下一次当你走路、开灯或者抱着热水袋的时候,你就会像我一样,突然想起这些有趣的物理小知识,然后觉得生活更加奇妙了呢。
就像有一次我在坐公交车,车突然刹车,我身体往前一倾。这时候我就想,这就是惯性在作怪呀。惯性就像一个小懒虫,它让我们的身体在车突然停止的时候还想保持原来的运动状态呢。你看,生活中这么一个小小的动作,都和物理知识有关系。
生活中的物理知识就像一个个小宝藏,等着我们去发现。我们可以一边玩一边学习这些知识,就像在做一场超级有趣的冒险。小伙伴们,你们在生活中有没有发现什么有趣的物理现象呢?有没有像我一样好奇地去想背后的原因呢?我觉得只要我们用心去观察,生活里到处都是学习物理的好机会呢。
我还发现,有时候家里的窗户关得不太紧,风一吹就会“呜呜”地响。这可能就是空气振动的原因吧。风就像一个调皮的音乐家,它让空气振动起来,就发出了奇怪的声音。我有时候就想,要是我能控制这些声音,是不是就能演奏出美妙的音乐了呢?
不过呀,有些物理知识我还不是很懂呢。比如说,为啥彩虹有那么多颜色呀?我觉得可能是阳光和雨滴一起玩了一个特别神奇的游戏,然后就变出了这么多漂亮的颜色。但我又不太确定,也许我得再好好研究研究。
还有那镜子,镜子可神奇了。咱们每天对着镜子整理自己的小脸蛋,那镜子里的像为啥和我们一模一样呢?这就是光的反射啦。光就像一个超级快递员,碰到镜子这个“中转站”,就规规矩矩地按照一定的路线反射回来,所以我们就能看到自己的像啦。我有时候就对着镜子做鬼脸,感觉镜子里的那个我也在调皮捣蛋呢。
你们有没有想过,为啥声音能从一个地方传到另一个地方呢?这就是声音传播的奥秘。声音就像一个无形的小信使,在空气这个“小通道”里跑来跑去。比如说,在教室里,老师讲课的声音能让全班同学都听到,就是声音通过空气这个媒介传播过来的。我还试过在山谷里大喊一声,那回声可有意思了。声音跑出去,撞到山壁上又跑回来,就像一个调皮的孩子在和我玩捉迷藏呢。

日常生活中的物理现象及其原理

日常生活中的物理现象及其原理

日常生活中的物理现象及其原理1. 引言大家好,今天我们来聊聊生活中那些看似平常却又充满物理学原理的现象,嘿,别急着翻白眼,听我慢慢道来。

你有没有想过,为什么喝饮料时会冒泡?或者走路时,脚下的地面为什么会那么硬?这些问题背后都有有趣的物理原理在运作。

今天我们就来深入探讨一下这些现象,看看它们究竟是怎么回事。

2. 气泡的秘密2.1 饮料中的气泡首先,来聊聊你喝饮料时那些神奇的气泡。

大家都知道,碳酸饮料的瓶子一打开,就像放了个烟火一样,气泡噼里啪啦冒出来。

其实这跟气体的溶解度有关。

在瓶子里,二氧化碳被压缩在液体中,像个闷骚的小家伙,一旦打开瓶子,压力减小,它们就迫不及待想要逃跑。

听起来是不是像个被关了太久的囚徒?哈哈!2.2 物理原理揭秘这时候,气泡就像小精灵一样,迅速冒出来,形成了我们常见的气泡。

你会发现,越是摇晃的饮料,气泡就越多,这其实是因为摇晃增加了气体和液体的接触面,让二氧化碳更快释放。

这样一来,喝的时候就能感受到那种“嗡嗡”的感觉,真是美妙得不要不要的。

3. 行走与重力3.1 重力的魅力再来说说我们走路时的感觉,大家都知道,地球对我们施加着重力,这可是个老生常谈的事。

你想想,每一步都得抵抗这个“无形的力量”,才能顺利前行。

试着跳一下,你会发现重力就像个调皮的孩子,立刻把你拉回地面。

走路时那种“轻快”的感觉,其实就是重力在给你捣蛋呢。

3.2 运动的原理当我们行走时,脚底下的地面会对我们的脚施加一个向上的反作用力。

这个力跟重力相抗衡,让我们能稳稳地站着,不至于摔倒。

这就是牛顿的第三定律,简单说就是“你推我,我也推你”。

所以,走路时可别小看了自己,背后可是有那么多原理在支撑着你呢!4. 摩擦力的力量4.1 摩擦力的作用再来聊聊摩擦力,这个在我们日常生活中随处可见的现象。

你有没有在滑冰的时候,感觉到脚底下的冰很滑,几乎没有摩擦力?所以,一不小心就会摔个狗啃泥。

但是在地上走路,摩擦力又让我们能够稳稳地走路。

10个有趣的生活中物理现象及解释

10个有趣的生活中物理现象及解释

看似平常的现象中,其实隐藏了很多物理知识,只要用心观察、细心体会,相信你的物理学习会变得五彩缤纷!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 ”的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。

生活中有趣反常的物理现象及原理

生活中有趣反常的物理现象及原理

生活中有趣反常的物理现象及原理在我们的日常生活中,有许多有趣反常的物理现象让我们感到好奇。

这些现象背后隐藏着各种有趣的物理原理,让我们对世界的运作方式感到惊奇。

下面,我将介绍一些生活中有趣反常的物理现象,并解释它们的原理。

1. 水立方的浮力我们知道,通常情况下物体在液体中会产生浮力,但是如果我们将一块物体塑造成立方体,并适当调整它的密度,它将会沉入水中,而不会浮起来。

这一现象看上去相当反常,让人惊讶。

这个现象的原理是由于液体对物体产生的浮力是与物体排除的液体体积有关的,在立方体的情况下,其体积较小,所以浮力较小,无法抵消物体的重力,导致物体沉入水中。

2. 磁悬浮列车磁悬浮列车是一种以磁力为驱动力,通过悬浮在轨道上的磁铁实现悬浮和运行的交通工具。

这种列车的悬浮方式令人惊讶,几乎没有与轨道的物理接触,给人以飞行的感觉。

这个现象的原理是利用同性磁铁的排斥力,当列车中的磁铁与轨道上的磁铁极性相同时,它们会相互排斥,从而悬浮在轨道上。

列车利用磁场的漂浮特性,在轨道上运行。

3. 磁铁穿透物体我们通常知道磁铁只能吸附磁性物体,但当我们将一个磁铁靠近一些非磁性物体时,如铜或铝,会发现磁铁竟然可以“穿透”这些物体。

这个现象的原理是由于电磁感应的作用,在磁铁靠近非磁性物体时,磁场的变化会引发物体中的电流。

这个电流会产生磁场,与磁铁的磁场相互作用,抵消一部分磁力,导致磁铁能够穿透非磁性物体。

4. 钢珠链的震动传递当我们在桌上将一端的钢珠链快速抬起时,我们会发现绳子的另一端反而突出来,形成了一种看似“魔术”般的现象。

这是因为能量在钢珠链中的传递方式引起的。

这个现象的原理是传递过程中的能量守恒定律,也就是当我们快速抬起钢珠链的一端时,一小部分能量被传递到下一个珠子上,然后离开下一个珠子,继续传递到下一个珠子。

这种传递方式使得绳子的另一端的珠子突出。

5. 虹的形成虹是一种美丽而神奇的自然现象,当太阳照射到雨滴上时,我们可以看到一个呈弧形的七彩光环。

生活中有趣的物理现象

生活中有趣的物理现象

生活中有趣的物理现象
生活中有许多有趣的物理现象,它们让我们不禁对自然界的奇妙之处感到好奇。

从日常生活中的小事情到大自然的壮丽景观,物理现象无处不在,让我们感叹自然界的神秘和美妙。

首先,让我们来谈谈日常生活中的物理现象。

比如,当我们在炎热的夏天喝一
杯冰凉的汽水时,我们会发现杯子外表面会出现水珠,这就是因为冷空气与热空气相遇产生的凝结现象。

这种现象被称为冷凝,它是由于水蒸气在冷却后凝结成水滴的过程。

这种现象虽然微小,却让我们感受到了物理规律的美妙。

另一个有趣的物理现象是雷电。

当天空中云层中的水蒸气与地面上的静电产生
作用时,就会产生闪电和雷声。

这种现象不仅在大自然中出现,也可以在实验室中通过模拟实现。

雷电的产生过程是由于云层中的正负电荷分离形成电场,当电场强度足够大时,就会产生放电现象,形成闪电。

这种现象的壮观和神秘让人不禁感叹大自然的力量和美丽。

除此之外,还有许多其他有趣的物理现象,比如彩虹、日落、月食等等。

这些
现象都是由于光、空气、水等物质之间相互作用产生的结果,它们让我们感受到了自然界的神秘和美妙。

总之,生活中有许多有趣的物理现象,它们让我们对自然界的奇妙之处感到好奇。

通过观察和研究这些现象,我们可以更好地理解物理规律,感受到大自然的力量和美丽。

希望我们能够保持对物理现象的好奇心,不断探索和发现自然界的奥秘。

有关以生活中的物理现象为话题的说明文作文

有关以生活中的物理现象为话题的说明文作文

有关以生活中的物理现象为话题的说明文作文嘿,伙计们!今天我要和大家聊聊生活中的一些有趣的物理现象。

你们知道吗,我们身边其实有很多神奇的现象,它们都是物理学在起作用哦!让我们一起来看看吧!咱们来聊聊“摩擦力”。

你们有没有觉得,当我们走路或者跑步的时候,脚下的地面会给我们一个阻力?这个阻力就是摩擦力。

它告诉我们,我们在运动的时候,地面会阻碍我们的前进。

有时候,我们还会用到摩擦力,比如说打扫地板的时候,我们需要用力推擦地板,才能把灰尘擦掉。

所以啊,摩擦力虽然有时候会让我们感觉不舒服,但它也是我们生活中不可或缺的一部分。

接下来,我们来说说“重力”。

你们知道吗,地球是圆的,而且它在不停地旋转。

这就意味着,无论我们在哪里,都会受到重力的作用。

重力让我们站在地球上不会飘起来,它还让我们的生活变得有趣起来。

比如说,我们可以站在高山上看日出,感受那种“会当凌绝顶,一览众山小”的感觉。

当然了,重力也有它的坏处,比如说让我们长胖、长高。

但是,我们还是喜欢它对吧?再来说说“声音”。

你们有没有觉得,当我们敲击一下桌子或者门的时候,会发出声音?这个声音是怎么产生的呢?其实,声音是由物体振动产生的。

当我们敲击桌子的时候,桌子就会振动,振动就会产生声音。

有时候,我们还会用到声音来传递信息。

比如说,当我们打电话的时候,电话里的声音就是通过空气传播的。

所以啊,声音虽然看不见摸不着,但它却是我们生活中非常重要的一部分。

我们来说说“光”。

你们知道吗,太阳发出的光是白色的。

但是,当我们看到树叶或者其他东西的时候,它们的颜色可能是绿色、红色或者其他颜色。

这是因为太阳发出的光经过了大气层之后,被散射了。

散射的意思就是让光线分散开。

这样一来,我们看到的颜色就会发生变化。

所以啊,光虽然看起来很神奇,但它也是我们生活中不可或缺的一部分。

好了,今天的分享就到这里啦!希望大家喜欢这些关于生活中物理现象的故事。

记住哦,物理学不仅仅是一堆复杂的公式和理论,它还隐藏在我们生活的方方面面。

生活中十大有趣的物理现象

生活中十大有趣的物理现象

生活中十大有趣的物理现象物理是一门研究自然界基本规律和物质运动的科学,它贯穿于我们日常生活的方方面面。

让我们一起来探索生活中十大有趣的物理现象吧!1. 阿基米德原理阿基米德原理是描述浮力的物理定律。

当一个物体浸没在液体中时,所受到的浮力等于物体排开液体的重量。

例如,当我们在水中浮潜时,感觉身体轻盈的同时,也能够体会到浮力对我们的支持和作用。

2. 多普勒效应多普勒效应是一种描述波源相对于观察者运动时频率变化的现象。

当波源向观察者靠近时,观察者会感受到较高的频率,而当波源远离观察者时,观察者会感受到较低的频率。

这一现象在生活中广泛应用于声音和光线的传播。

3. 光的折射光的折射是指光线从一种介质进入另一种介质时改变传播方向的现象。

当光线从空气进入水中时,由于水的折射率大于空气,光线会发生弯曲。

这一现象也是我们在水中看到物体位置偏移的原因。

4. 磁悬浮列车磁悬浮列车是一种利用磁力来悬浮和推进的交通工具。

通过在轨道和列车上设置磁铁,可以使列车悬浮在轨道上,并且减少了与轨道的摩擦力,从而提高了列车的运行速度和平稳性。

5. 热膨胀热膨胀是指物体在受热时体积增大的现象。

当物体受热时,分子的热运动增强,使物体内部的间距增大,导致整体体积膨胀。

这一现象在日常生活中常常出现,例如在夏天,我们经常发现金属物件会因为温度升高而变得更难拧紧。

6. 共振共振是指当一个物体受到外界振动源的激励时,如果频率与物体的固有频率相近,就会发生共振现象。

这一现象在音乐演奏中经常出现,例如当一个吉他弹奏者拉开吉他的琴弦,当弦与空气中的声波频率相匹配时,琴弦就会共振,产生更大的声音。

7. 动量守恒定律动量守恒定律是指在一个系统内,总动量保持不变。

即使在碰撞等情况下,物体的动量可以相互转换,但总动量始终保持不变。

这一定律在运动中起到了重要的作用,例如在撞球游戏中,当一球撞击另一球时,两球的动量会相互转移。

8. 电磁感应电磁感应是指当一个导体处于磁场中时,会产生感应电流的现象。

生活中有趣的物理现象

生活中有趣的物理现象

生活中有趣的物理现象生活中存在许多有趣的物理现象,这些现象不仅让人惊叹于大自然的神奇,更深入理解物理规律的魅力。

本文将为您介绍几个有趣的物理现象,让您更加了解物理学的魅力。

一、水的自由表面水是一种神奇的物质,它的自由表面经常会给我们带来一些奇妙的现象。

比如我们常常看到,从高处倒水时,水会形成一个薄薄的水帘,这是因为水的分子间存在着较强的相互吸引力,形成了一种被称为“表面张力”的现象。

又如我们在玻璃杯中倒水,发现水面会有微微凹陷,这是因为玻璃和水之间存在一种称为“毛细现象”的相互作用。

这些现象让我们更加深入地了解了水分子的性质和物理力学的规律。

二、声音的传播声音是一种通过物质介质传播的机械波,通过声音的传播我们能够进行语言交流,享受音乐等。

但是,你有没有想过为什么在水中听到的声音会比在空气中听到的声音要大?这是因为在水中声速比空气中的声速要大得多,导致声音在水中传播时能更高效地传递能量。

此外,声音还会受到声音障碍物的阻挡,产生声音的反射和折射现象。

通过研究声音的传播规律,我们能够更好地理解和应用声学技术。

三、光的折射与反射光在不同介质中传播时,会发生折射和反射的现象。

这是因为光在不同介质中传播时,会受到介质折射率的影响。

当光由一种介质射向另一种折射率不同的介质时,光线会发生折射,产生折射角。

这就是我们经常观察到的在水中放一根笔时,看起来断了一截的现象。

此外,当光线射向光滑的平面时,会发生反射现象,这导致我们能够看到物体的镜像。

这些现象给我们提供了探索光学规律和应用光学技术的基础。

四、电磁感应电磁感应是指导体中的磁力线发生变化时会在其周围产生感应电流的现象。

这是电磁现象中的一个重要规律,也是电动机和发电机工作的基础。

比如,我们常常使用的电磁铁就是利用电磁感应产生的磁力,可以吸引和释放物体。

电磁感应的规律也被应用于变压器和发电厂中,让我们能够方便地使用电能。

五、力的平衡和不平衡力是物体之间相互作用的结果,它可以导致物体的运动或者保持物体的静止。

生活中十大有趣的物理现象

生活中十大有趣的物理现象

生活中十大有趣的物理现象一、水滴的形状:当我们将水滴滴在平面上时,水滴会呈现出一个球形,这是因为水分子之间的吸引力使得水分子尽可能地紧密排列,形成一个球体。

二、闪电:闪电是一种强大的自然现象,它由云与地面之间的静电放电造成。

当云与地面之间的电势差达到一定程度时,电荷会通过空气中的离子路径迅速流动,形成一道明亮而强烈的闪电。

三、彩虹:彩虹是太阳光经过水滴折射、反射和内部反射后形成的,它由七种颜色的光组成,这七种颜色分别是红、橙、黄、绿、青、蓝和紫。

当阳光照射到水滴上时,光线会被水滴折射和反射,形成一个圆弧状的光谱。

四、磁悬浮列车:磁悬浮列车是一种利用磁力进行悬浮和推动的交通工具。

它通过在轨道上放置一系列的磁铁和电磁线圈,使列车悬浮在轨道上,并利用磁场的相互作用产生推力,实现高速运行。

五、蜘蛛丝的强度:蜘蛛丝是一种非常坚韧的物质,它比钢的强度还要高。

蜘蛛丝由蛋白质组成,其中含有大量的蛋白质纤维,使得蜘蛛丝具有很高的拉伸强度和韧性。

六、音乐的传播:音乐是一种通过空气传播的声音,它是由物体的振动产生的。

当乐器演奏时,乐器的弦、管或膜会振动,产生声波,随后声波通过空气传播到我们的耳朵中,我们才能听到音乐。

七、水的沸腾:当水加热到一定温度时,水中的分子会增加运动,水温越高,水分子的运动越剧烈。

当水温达到沸点时,水中的分子会以气体的形式逸出,形成水的沸腾。

八、光的折射:当光线从一种介质进入另一种介质时,会发生折射现象。

光线的传播速度在不同介质中会发生改变,从而导致光线的方向发生偏折。

这也是为什么我们看到的物体在水中看起来会变形的原因。

九、磁铁的吸引力:磁铁具有吸引铁物的能力,这是因为磁铁中的微小磁区会产生磁场,当铁物进入磁场范围时,磁场会对铁物产生作用力,使得铁物被吸附在磁铁上。

十、飞行器的升力:飞行器(如飞机、直升机等)能够在空中飞行的原因是由于它们产生了足够的升力。

升力是由飞行器的翼面产生的,当空气流经翼面时,由于翼面的形状和倾斜角度的影响,空气会产生上升力,使得飞行器能够克服重力,实现飞行。

高中物理小实验简单及原理

高中物理小实验简单及原理

高中物理小实验简单及原理1. 嘿,各位物理小达人们!今天咱们来聊聊那些既简单又有趣的高中物理小实验,保证让你们对物理产生浓厚兴趣,甚至爱得死去活来!2. 来,先说说"神奇的纸杯电话"。

这个实验简直就是物理界的微信视频通话啊!你只需要两个纸杯和一根长长的线就搞定了。

把线的两端分别穿过纸杯底部的小洞,打个结固定好。

然后,你和你的小伙伴各拿一个杯子,走远点,把线拉紧。

这时候,一个人对着杯子说话,另一个人把杯子贴在耳朵上,就能听得一清二楚啦!3. 有个同学听完后兴奋地说:"哇,这不就是古代版的电话吗?"没错,这就是声波传播的原理。

声波通过线传播,在另一端的纸杯里产生共振,所以我们才能听到声音。

这下你知道为啥电话线要拉得紧紧的了吧?松了就听不清楚啦!4. 接下来是"神奇的悬浮球"。

这个实验简直就是物理界的魔术表演!你只需要一个吹风机和一个乒乓球。

把吹风机开到最大档,垂直向上对准乒乓球,你会发现乒乓球居然悬浮在空中,就像被施了魔法一样!5. 有个女生看到后惊呼:"哇,这是不是就是传说中的反重力装置?"哈哈,虽然不是,但原理同样神奇。

这就是伯努利定理在起作用。

吹风机吹出的高速气流在球的周围形成低压区,而球上方的空气压力较大,两者的压力差就把球给"顶"住了。

6. 下面来个更刺激的:"水中火焰"。

听起来就像是魔法世界里的场景,对吧?其实你只需要一个玻璃杯、一支蜡烛和一张纸牌。

先把蜡烛固定在玻璃杯底部,然后倒入少量水,点燃蜡烛。

最后用纸牌盖住杯口,你会发现蜡烛还在水下继续燃烧!7. 有个男生看到后惊讶地说:"我的天,这不会把杯子给炸了吧?"别担心,这是不会发生的。

原理其实很简单:蜡烛燃烧消耗杯中的氧气,导致杯内气压降低,外界大气压就会把纸牌压紧在杯口,防止外界空气进入。

而蜡烛继续燃烧是因为水中溶解的氧气在支持它。

身边的科学--解答了初中物理、生活中的许许多多有趣的问题

身边的科学--解答了初中物理、生活中的许许多多有趣的问题

身边的科学1、物体振动发声的现象真是太多了,说出一些比较新奇的发声现象?吹口琴的声音,是由于气流的冲击,琴内的弹簧片发生振动发出的。

悠扬的萨克斯声是由于气流通过管时,使管内空气柱振动而发出的。

吹口哨声是口腔内空气振动产生的。

炎热的夏天,响亮的蝉鸣是蝉的发音肌收缩时,引起发音膜的振动而产生的。

气球爆炸声是气球膜的振动引起周围空气的振动而产生的。

声势浩大的瀑布声是水撞击石头,引起空气的振动发出声音。

笑树能发出笑声是果实的外壳上面有许多小孔,经风一吹,壳里的籽撞击壳壁振动发出声音。

2、将耳朵贴在长铁管的一端,让另外一个人敲一下铁管的另一端,你会听到几个敲打的声音?说出其中的道理。

两声,声音在固体介质(铁管)中传播速度快于气体介质(空气)。

3、振动会发出声音,为什么我们听不到蝴蝶翅膀振动发出的声音,却能听到小蜜蜂翅膀振动发出的声音?因为蝴蝶翅膀振动慢,频率范围小于人的听觉下限;而蜜蜂翅膀振动的频率范围在人的听觉范围之内,所以人听不到蝴蝶翅膀振动发出的声音,却能听到小蜜蜂翅膀振动发出的声音。

4、用录音机录下一段自己朗读课文的声音,和同学一起听听这段录音。

你认为放出来的声音和自己的声音一样吗?别的同学认为一样吗?录音机录下的说话的声音是通过空气传播的。

我们听自己发出的声音,主要是通过骨传导的方式来传递的。

空气和骨头是不同的介质,所以传播的音色发生改变。

听起来感觉也就不一样了。

别的同学在两种情况下声音传播的途径一样,所以听起来是相同的。

5、过节燃放鞭炮是我国的传统。

近年来,许多大城市采取了一些禁止性的办法。

从环保的及喜庆的角度,发表你对此事的看法,并且根据所学的知识,提出更合理的建议。

燃放鞭炮包含一种利益取舍。

燃放鞭炮的好处是在一部分人看来可以增加节日气氛(另一部分人则认为有害无益,不需要以此来增加什么节日气氛);害处是制造噪音,引发火灾,伤害人身,污染环境,等。

应该禁鞭6、灯泡的灯丝断了,在搭接上使用,灯亮度有何变化?为什么?灯丝搭接后变短,电阻变小,根据P=U2/R,电压不变,电阻变小,功率变大,所以会变得亮一些。

有趣的生活中物理现象及解释

有趣的生活中物理现象及解释

转眼入冬,林则徐设宴回请传教士。席上自然少不了云南名食- -过桥米线。这过桥米线是将蔬菜、米和肉片和入鸡汤,用砂锅煮熟 的。徐府家人揭开砂锅锅盖,只见锅内汤面上浮着厚厚的一层油,却 不冒一丝热气。这传教士见此汤颜色诱人,香气扑鼻又当是一道凉汤, 迫不及待地舀来一勺,倒入口中,只烫得嘴不能合,十分难堪。林则 徐连忙招呼:“我尚未来得及向阁下介绍此汤,实在失礼,大有得 罪。”那传教士心中有愧,也不好发作,忍到饭后,悻悻而退。
这是由于秒针在“ 9 ”的位置处 受到重力矩的阻碍作用最大。
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。
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。
自行车没气时为什么骑着特别费劲?
1)人们用脚蹬车时,使链盘转动在通过链条带动后轮的飞轮 转动,而使后轮也跟着转动。这时,轮胎面对地面有个向后 的静摩擦力,由牛三可知,地面也会对后轮有一个向前的静 摩擦力。这个力就是车前进的动力。由于车轮在地面滚动, 所以一定会有滚动摩擦力。
2)没气的时候,车胎与地面的接触面积增大,摩擦力就大, 不论摩擦是作为动力还是阻力,你都要克服摩擦里做功并转 化为动能,摩擦力大了,你做的功就大,和有气的时候比, 要得到相同的动能,你就要做更多的功,当然觉得累点。
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ห้องสมุดไป่ตู้也在不断 变化,气球因此而摆动,从而运动方向就不 断变化。

生活中的物理现象凹凸镜作文

生活中的物理现象凹凸镜作文

生活中的物理现象凹凸镜作文《有趣的凹凸镜》
嘿,你们知道吗?生活中啊,可是有好多神奇的物理现象呢,就比如说这凹凸镜。

记得有一次,我和小伙伴们去游乐场玩。

游乐场里有那种哈哈镜的地方,我们一群人就好奇地跑过去了。

哇,一走进去,看到那些镜子,我们都乐开了花。

我站在一面凸镜前,哎呀呀,我一下子变得矮矮胖胖的,像个小肉球一样,可把我自己和小伙伴们都逗得哈哈大笑。

我看着镜子里那个奇奇怪怪的自己,忍不住说:“哎呀,我这是变成啥样啦!”小伙伴们在旁边嘻嘻哈哈地打趣我:“哈哈,你看你像个小土豆似的。

”我假装生气地说:“哼,你们也好不到哪里去!”
接着,另一个小伙伴站到了凹镜前,哇塞,他一下子变得好瘦好长啊,就像一根面条一样。

我们笑得眼泪都快出来了。

他自己也觉得特别有意思,还在那摆各种搞怪的姿势,嘴里嘟囔着:“看我这大长腿,哈哈。

”我们一群人就在那哈哈镜的区域里玩了好久,互相看着彼此在不同镜子里的怪样子,笑声一直没停过。

从那以后,我就对这凹凸镜特别感兴趣,每次看到都会想起和小伙伴们在游乐场里的欢乐时光。

生活中的物理现象就是这么神奇又有趣呀,总是能给我们带来意想不到的欢乐和惊喜呢!真希望以后还能发现更多这样好玩的物理现象呀!。

初二简单的物理小实验

初二简单的物理小实验

初二简单的物理小实验哎呀,今天我们来聊聊那些简单又好玩的物理小实验,简直是小白也能轻松上手的哦!听说过“科学无处不在”吗?这话可真不假,咱们身边随便一找就能发现很多有趣的物理现象,关键是你要有一颗好奇心。

你知道吗?有些实验用的材料都是家里就有的,随便翻翻厨房就能搞定,简直是太方便了!好啦,今天我们就从一个经典的实验开始吧。

先说说水的浮力实验。

准备什么呢?一大碗水,一根小木棍和一些小玩意儿,比如硬币、塑料小球这些,嘿嘿,听起来不错吧?咱们把水倒进碗里,没事就先观察观察,水波荡漾,像不像小鱼儿在水中游来游去?拿起硬币,轻轻放进水里,哇,没沉!对吧?这是浮力在作怪。

再把小球放进去,看看结果。

你会发现,不同的物体在水中的表现各异,硬币就像个小调皮,而小球可能就乖乖沉下去。

实验后,咱们可以聊聊为什么会这样,哎呀,这可真有意思,快把你的发现分享给朋友们吧!再来一个火与气的实验,听起来神秘吧?准备一根蜡烛,一小碗水,还有一个透明的玻璃杯。

将蜡烛点燃,小心翼翼地把杯子反扣在蜡烛上,哇,开始了,大家都屏住呼吸,看那火苗一下子缩小,再慢慢熄灭。

水面上升起来了,像是有魔法一样!这就是因为火需要氧气,氧气被吸走后,水面就忍不住想上来,真是太神奇了!你看,科学就在生活中,感觉自己像个小小科学家,超有成就感吧?再来一个大家耳熟能详的气压实验。

准备一根吸管和一个装满水的杯子,简单吧?把吸管放进水里,然后用力吸吸水,咦,水居然不流出来!你是不是想问,为什么呢?这就是气压的威力!嘴里的吸力把水吸住了,真是让人惊讶。

试试把吸管放到水里,松开嘴巴,水立马就掉下来了,哎呀,这个过程就像放飞自我一样,哈哈,真是太好玩了。

还有更刺激的,比如彩虹实验。

你准备一些水和一张白纸,简单吧?把水倒在纸上,然后用手指轻轻一划,颜色居然会混在一起,像彩虹一样绚烂。

这可是化学与物理的完美结合,色彩斑斓,心情也跟着变得美丽了。

这样的小实验真是让人心情愉悦,仿佛回到了无忧无虑的童年。

用物理化学知识解释生活中的现象

用物理化学知识解释生活中的现象

用物理化学知识解释生活中的现象嘿,朋友们!今天咱们就来唠唠物理化学是怎么在生活里“搞怪”的。

先说说那无处不在的摩擦力吧。

这摩擦力就像个黏人的小妖精,你想摆脱它还真不容易。

走路的时候,要是没有摩擦力,咱就跟脚底抹了油的小丑似的,“哧溜”一下就滑出去了,那场面,就像是在冰面上跳滑稽的舞蹈,根本停不下来。

汽车的轮胎要是没有摩擦力紧紧抓住地面,那车就像个喝醉了酒的大汉,到处乱撞,完全失控。

再讲讲热胀冷缩。

这就像人一样,天气热了就想舒展舒展,物体也是。

夏天的时候,那铁轨要是没有预留伸缩的空间,就像被憋在小笼子里的巨兽,“嘭”的一下就炸开了。

还有那温度计里的水银,就像个害羞的小姑娘,温度一高就往上跑,温度一低就缩回去,简直是个天气的小跟班。

化学里的氧化反应也特别有趣。

铁生锈就像是铁被空气这个“大坏蛋”欺负了。

原本好好的一块铁,在空气里待久了,就变得锈迹斑斑,像个长满了麻子的脸。

这就好比一个原本帅气的小伙子,被岁月(在这里就是空气里的氧气)摧残得不成样子。

表面张力也不甘示弱啊。

你看那荷叶上的水珠,圆滚滚的像个小胖子。

这就是表面张力在作怪,它把水珠紧紧地裹成一团,就像妈妈把孩子紧紧搂在怀里,不让水珠分散开来,在荷叶上形成了一幅特别可爱的画面,仿佛水珠在荷叶上开派对呢。

还有溶液的渗透压。

这就像一场无形的拔河比赛。

如果把细胞比作一个个小城堡,那渗透压就是城堡内外的力量较量。

如果外界溶液浓度太高,就像来了一群大力士,把细胞里的水都给拽出去了,细胞就会像个泄了气的皮球,瘪瘪的。

再说说物理中的折射现象。

把筷子放到水里,那筷子就像被施了魔法一样,看起来像是断了。

这就好比是现实被扭曲了,像是走进了一个充满奇幻的魔法世界,水就像一个调皮的魔法师,把我们的眼睛都给骗了。

燃烧现象呢,那就是一场激烈的化学反应大狂欢。

木材燃烧的时候,就像一群小恶魔在跳舞,它们把木材里的化学能释放出来,变成光和热。

那火焰就像热情的舞者,在空中扭动着身姿,把周围都变得暖烘烘的。

生活中的物理实验

生活中的物理实验

生活中的物理实验
生活中处处都是物理实验的场所,我们可以在日常生活中观察到许多有趣的现象,通过实验来探索万物的奥秘。

物理实验不仅可以增加我们对世界的了解,还可以培养我们的观察力和实验能力。

一个简单的物理实验就是利用水的表面张力来观察水珠的形状。

我们可以在一个平整的表面上滴上一滴水,会发现水珠呈现出一个凸起的形状。

这是因为水的分子之间存在着相互吸引的力,使得水珠能够保持一定的形状。

通过这个实验,我们可以了解到表面张力的概念,并观察到水珠的形状是如何受到力的影响的。

另一个常见的物理实验是利用磁铁来观察磁场的作用。

我们可以将一根磁针悬挂在一根细线上,然后将磁铁靠近磁针,会发现磁针会受到力的作用,指向磁铁的方向。

通过这个实验,我们可以了解到磁场的存在和作用,以及磁铁和磁针之间的相互作用规律。

除此之外,我们还可以通过实验来观察光的折射现象、声音的传播规律等。

这些实验不仅可以帮助我们理解物理学的知识,还可以培养我们的实验能力和动手能力。

生活中的物理实验无处不在,只要我们用心观察,就能发现许多有趣的现象。

通过实验,我们可以不断地探索物理世界的奥秘,增加对世界的了解,培养我们的观察力和实验能力。

让我们一起来进行更多的物理实验,探索万物的奥秘吧!。

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【益生分享】那些你不知道的,生活中有趣的物理现象!2017-09-20 佟洪江团队益生学校1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。

2汽车上的物理知识一、力学方面1、汽车的底盘质量都较大,这样可以降低汽车的重心,增加汽车行驶时的稳度。

2、汽车的车身设计成流线型,是为了减小汽车行驶时受到的阻力3、汽车前进的动力——地面对主动轮的摩擦力(主动轮与从动轮与地面的摩擦力的方向相反)4、汽车在平直路面匀速前进时——牵引力与阻力互相平衡,汽车所受重力与地面的支持力平衡5、汽车拐弯时:①司机要打方向盘——力是改变物体运动状态的原因;②乘客会向拐弯的反方向倾倒——由于乘客具有惯性6、汽车急刹车(减速)时,①司机踩刹车——力是改变物体运动状态的原因;②乘客会向车行方向倾倒――惯性;③司机用较小的力就能刹住车――杠杆原理;④用力踩刹车——增大压力来增大摩擦;⑤急刹车时,车轮与地面的摩擦由滚动变摩擦成滑动摩擦7、不同用途的汽车的车轮还存在大小和个数的差异——这与汽车对路面的压强大小相关8、汽车的座椅都设计得既宽且大,这样就减小了对坐车人的压强,使人乘坐舒服9、汽车快速行驶时,车的尾部会形成一个低气压区,这是我们常常能在运动的汽车尾部看到卷扬的尘土形成原因10、交通管理部门要求:①小汽车的司机和前排乘客必须系好安全带——这样可以防止惯性的危害;②严禁车辆超载——不仅仅减小车辆对路面的破坏,还有减小摩擦、惯性等;③严禁车辆超速——防止急刹车时,因反应距离和制动距离过长而造成车祸11、简单机械的应用:①方向盘、车轮、开窗摇柄等都是轮轴,②调速杆,自动开关门装置是杠杆12、汽车爬坡时要调为低速:由P=Fv,功率一定时,降低速度,可增大牵引力13、关于速度路程,时间的计算问题;参照物与运动状态的描述问题14、认识限速,里程,禁鸣等标志牌,了解其含义二、声学方面1、汽车喇叭发声要响,发动机的声音要尽量消除(发动机上装配消音器)――这是在声源处减弱噪声2、为减轻车辆行驶时的噪声对道旁居民的影响,在道旁设置屏障或植树――可以在传播过程中减弱噪声3、喇叭发声:电能――机械能三、热学方面1、汽车发动机常用柴油机或汽油机——它们是内燃机——利用内能来做功2、发动机外装有水套,用循环流动的水帮助发动机散热——水的比热容大3、冬天,为防冻坏水箱,入夜时要排尽水箱中的水――防止热胀冷缩的危害4、小汽车的后窗玻璃板中嵌有一道道的电热丝——它可以防止车内形成的雾气附着于玻璃上并凝结5、刚坐进汽车或有汽车从你身旁驶过时,会闻到浓浓的汽油味——扩散现象6、空调车车窗玻璃设计成双层的――防止传热7、环保汽车使用气体燃料,可减小对大气的污染四、电学方面1、汽车的发动机常用低压电动机起动:电动机是根据磁场对电流的作用的道理制成的,工作时把电能转化为机械能。

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