生活中存在的趣味物理
生活中物理趣味小知识
生活中物理趣味小知识物理是一门以探索自然界中物质、能量和力的规律为主要内容的学科,其研究范围广泛,涵盖了日常生活中的许多方面。
不仅如此,物理还可以带来趣味和乐趣,让我们更好地理解和欣赏身边发生的现象。
本文将介绍一些有趣的生活中的物理小知识,以增添大家对物理的兴趣和理解。
一、热膨胀:不同材料的膨胀率热膨胀是物理学中一个有趣的现象,指的是物质在受热时会膨胀,温度下降时会收缩。
这种现象可以广泛应用于日常生活中的许多领域。
让我们来看看不同材料的膨胀率有何不同。
金属是一种常见的材料,其膨胀率相对较大。
例如,铝的膨胀率为0.000022/℃,而铁的膨胀率为0.000012/℃。
因此,在建造桥梁或铁轨时,我们必须考虑到温度变化对结构的影响。
相比之下,玻璃和陶瓷等非金属材料的膨胀率要小得多。
这就解释了为什么在制作玻璃杯时,我们可以倒入热水而杯子不会破裂。
二、空气阻力:为什么鸟儿可以在空中飞翔?鸟类的飞行一直是人类非常感兴趣的话题。
我们知道,鸟类可以在空中自由飞翔,而人类无法像它们一样自由翱翔于天际。
其中一个关键因素是空气阻力。
空气阻力是物体在移动时所受到的阻碍力。
对于鸟类来说,它们拥有适应空气流动的特殊形态和翅膀结构。
鸟类的翅膀上有羽毛,这些羽毛可以打开和关闭,调节风阻。
此外,鸟类的翅膀呈弯曲的形状,可以产生上升的升力。
这使得鸟类可以通过扇动翅膀来产生足够的升力,克服空气阻力,从而在空中飞翔。
三、色散现象:为什么彩虹是七色的?彩虹是一种美丽的自然现象,也是物理领域中色散现象的一种具体表现。
当阳光通过水滴时,会发生折射、反射和散射现象。
这些过程与光线在不同波长下的传播速度有关,导致了彩虹中七种颜色的出现。
太阳光包含了各种不同颜色的光,当光线进入水滴时,会发生折射。
由于水滴的形状,光线在水滴内部发生反射和折射,并经过内部的不断反射和折射,最终从水滴的背面射出。
在这个过程中,光线会因为不同波长的光在水滴内部的传播速度不同,发生色散现象,从而形成了七种颜色的光谱。
50条生活趣味物理现象及依据
50条生活趣味物理现象及依据(1)坐在快速行驶的车上,在转弯的时候,会感觉向外甩,这是离心现象.(2)指甲剪、剪刀、镊子的工作原理,是杠杆.(3)人们使用的镊子、筷子、剪刀等(4)汽车刹车后不能马上停下火车上的乘客向前倾倒(5)施工时用一重物,看其是否与墙平行(6)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.(7)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.(8)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1.切菜磨刀后切得快,即相同压力受力面积越小压强越大.2.烧水气泡上升越来越大,即随深度减少水的压强减小.3.饺子煮熟了会浮到水面,密度变小,体积变大,浮力变大.4.揉面会疲劳,力的作用是相互的.5.剪子把越长件东西越轻松,杠杆原理.热学1.磨刀刀变热,即摩擦生热.2.相同火力,压力锅可以将水加热到一百摄氏度以上普通锅却不能,即,水的沸点随压强增大而增大.(通常我们所说的水的沸点是指一标准大气压下的沸点).3.用蜡烛不能加热水,用煤气却可以,即加热功率大于散热功率时方可加热.4.冬季煮汤窗户会出现白色的雾气,即热空气遇冷玻璃液化为小水滴.5.煮汤时水不断变少油却留了下来,即油的沸点高于水.6.微波炉加热鸡蛋蛋黄先熟,即微波使内部分子碰撞.电学1.电磁炉可以加热食物,动磁场产生电场.2.电饭锅可以设定各种程序,即功率不同单位时间产生热量不同.3.老式电磁炉多必须采用铝锅,即电磁的良导体.4.煤气泄漏后不要点灯,防止开关闭合产生电火花引起火灾.5.不要用湿手拔插插销,水(纯水除外)是电的良导体.生活中的1.晾衣服保持通风,加速蒸发.2.吹肥皂泡五颜六色,光的折射.3.湖水倒映着美丽的白帆,光的反射.4.夏天吃雪糕周围有白烟,液化.5.热的汤不能喝水却能喝,沸点不同.6.油炸食品水分含量低,密度不同.7.氢气球飞上天,浮力大于重力.8.放二踢脚大地振动,声音靠波传播.9.夏天管子出汗,液化.10.电线采用铜芯,铜是仅次于银的电的良导体.11.电池不会电伤人,电压每节1.5v远小于安全电压36v.12.针管可以刺入皮肤,木棒却很难,压强不同.13.自行车换带,增大摩擦力.14.自行车车灯,摩擦生电.15.风力发电,机械能转化为电能.16.磁悬浮列车高速运行,低摩擦力.17.跷跷板,杠杆原理.18.筷子,杠杆原理.19.滑冰,减少接触面积,减小摩擦力.20.擦汗,毛细现象.21.鱼缸抽水,虹吸现象.22.指甲刀,钳子,瓶起子,撬棒,杠杆原理.23.星星闪烁,筷子“折了”,哈哈镜,放大镜,老花镜,近视镜,光的折射.24.镜面反射,黑板反光,月亮“发光”,雪后天亮,夏雨过后夜间亮者为水暗者为陆,光的反射.25.急刹车后滑行,急刹车后乘客摔倒,急刹车后人向前冲氢气球后冲,急刹车后车重滑行远,惯性.26.黑夜车灯形成光柱,光沿直线传播.车灯不形成光柱,光的折射.夜间车内不开灯车外开灯,司机能看见路人路人看不见司机,光的反射.27.冰面汽车打滑,好的轮胎抓地性强,滚动摩擦代替滑动摩擦,自行车前后轮转向相同摩擦力反向,刹车皮需若干年更换,摩擦力.。
初中物理趣味生活小实验
初中物理趣味生活小实验初中物理是一门有趣的科学课程,通过实验可以更好地理解和掌握其中的知识。
在这篇文章中,我将介绍一些有趣的物理实验,帮助同学们在生活中发现物理的魅力。
实验一:食物与热量的关系材料:一杯水,一个烧杯,一根长木棍,一块巧克力步骤:1. 在烧杯中倒入一杯水,用温度计测量水的温度,并记录下来。
2. 将巧克力放在木棍的一端,用火烤熔巧克力。
3. 当巧克力融化时,立即将木棍插入水中,让巧克力与水接触。
4. 观察水的温度变化,并记录下来。
实验原理:热量会从高温物体传递到低温物体,直到两者达到热平衡。
巧克力熔化时释放出热量,当与水接触时,热量会传递给水,导致水的温度升高。
实验二:气体的膨胀与收缩材料:一个塑料瓶,一只橡皮球,一根吸管步骤:1. 在瓶子的底部打一个小洞,将吸管插入洞中。
2. 用热水冲洗橡皮球,使其变得柔软。
3. 将橡皮球套在瓶口上,并用橡皮筋固定住。
4. 将瓶子放在冰水中,观察橡皮球的变化。
实验原理:气体在受热时会膨胀,在受冷时会收缩。
瓶子里的空气受到热水的加热,导致气体膨胀,使橡皮球充气。
当瓶子放在冰水中时,瓶内的气体受冷收缩,橡皮球也会变小。
实验三:磁铁的吸引力材料:一个小磁铁,一些小金属物品(如铁钉、小钥匙等)步骤:1. 将小磁铁放在桌子上。
2. 将小金属物品逐个靠近磁铁,并观察它们之间的相互作用。
实验原理:磁铁具有吸引铁物的特性,这是由于磁铁产生的磁场与铁物相互作用所导致的。
当小金属物品靠近磁铁时,它们会被磁铁吸引并粘附在一起。
实验四:光的折射材料:一个半满水的玻璃杯,一支笔,一个小硬币步骤:1. 将玻璃杯放在桌子上,并注视杯子内的水平面。
2. 将笔斜插入杯子中,使其部分浸入水中。
3. 观察笔在水中的形状,并注意到水平面的位置。
4. 将小硬币放在杯子旁边的桌子上,而不是放在水中。
5. 通过杯子的边缘观察小硬币。
实验原理:光在从一种介质进入另一种介质时会发生折射。
当光从空气进入水中时,由于光速在两种介质中的传播速度不同,光线会改变方向。
生活中的趣味物理
生活中的趣味物理
1.玩具弹簧:我们可以用弹簧来学习弹性和能量守恒定律。
2.风筝飞行:飞行原理涉及空气动力学和重力力学。
3.滑板运动:滑板可以让我们体验摩擦力和移动物体的动力学。
4.气球充气:充气的过程中,气体的压力、体积和温度的关系可以让我们了解理想气体状态方程。
5.水波浪漫:水波研究涉及波动力学、声学和液体动力学等知识。
6.球类运动:球类运动涉及到运动的弹道、运动的动力学和摩擦力等知识。
7.摆钟:摆钟涉及到简谐振动和物理力学等知识,可以让我们了解关于时间的基本原理。
8.烟花表演:烟花表演中的爆炸原理涉及到热、光、声和化学科学等知识。
9.磁铁:磁铁可以用来探究磁力线和电磁现象。
10.跳绳:跳绳可以让我们了解关于速度、重量、重力和动量等基本物理原理。
生活中的物理趣味知识
生活中的物理趣味知识1、听自已从录音机里放出来的声音听起来感到陌生,是因为自已听到的自己的声音是骨传导和空气传导的复合2、由于声音在固体中传播速度比气体、液体中都快,中国古代沈括在他的梦溪笔谈中就已提到士兵晚上睡觉枕着牛皮鼓可及早发现来袭敌人。
3、雨后的空气中悬浮着很多水滴,阳光射到上面发生色散,呈现出白光的七种不同颜色。
因而美丽的彩虹总在雨过天晴时出现。
4、冬天,医生检查牙齿时,常把小镜子放在酒精灯上适当烤一烤,然后再伸进口腔内。
这样做的主要目的是镜面不会产生水雾,可以看清牙齿5、登山时上身稍向前倾,如果把重物放在背囊底部,则重力的作用线常通过人体的脚跟之后,这样,登山时总会觉得有个隐形人把我们向后拉扯,产生后翻的力矩,很不舒服。
反之,把重物放在背囊的顶部,则重力的作用线在脚跟范围内,走起来就稳定和舒服。
6、两个喇叭发出的声波相互干涉,形成加强区和减弱区。
因而在校园中散步时,我们常常会发现,走几步会听到广播的声音变小了,再走几步又变大了。
7、热油的温度高于水的沸点100℃,当水滴在油中,水的密度比油的密度大,沉入油中并迅速沸腾,会把热油溅起来,并发生爆裂声。
油滴入沸水中时,油的密度比水小,漂浮在水面上,不会发生激烈的汽化现象。
8、从1942年12月2日15点2分,著名物理学家艾立科.费米点燃了世界上第一个原子反应堆,为人类打开了原子世界的大门至今,核技术的发展逐渐向和平利用核能的方向转移。
可以说,核技术的利用已渗入我们的生活。
核技术可用于高能量射线治疗肿瘤,放射性的临床诊断,辐射加工产业,资源勘探开发、保护环境,灭虫杀菌、食品保鲜和水利工程,辐射育种,发电等。
9、可以用旋转的办法来区分生蛋和熟蛋,很快停下来的是生蛋,因为熟蛋的蛋清和蛋黄都凝成固体,旋转的时候,蛋的各部分都能一起旋转,而生蛋中的蛋清和蛋黄都为液体,当蛋壳旋转时,由于惯性,蛋清和蛋黄会对蛋壳的旋转造成阻碍作用。
10、飞机在人工降雨时,向云层喷干冰(固态二氧化碳)使之降雨,在这个过程中,干冰升华使周围的空气温度降低,使水蒸气液化成小水滴或凝华成小冰晶,落到地面就形成雨。
趣味物理现象及原理
趣味物理现象及原理物理是一门探索自然规律的科学,我们身边有许多有趣的物理现象。
本文将介绍一些趣味物理现象并解释其背后的原理。
1. 水面张力与水珠形状当我们在水面上轻轻地撒上一些细小的物体,比如纸屑或者小一些的玻璃球后,我们会观察到这些物体呈现出略微凹陷的形状。
这是因为水面存在着张力的缘故。
水分子具有一种特殊的相互作用力,称为水分子间的氢键,这种氢键让水分子彼此之间产生了相互吸引的力。
当我们在水面上放置一个物体时,水分子会以水珠的形式聚集在物体的周围,从而形成一个微小的凹陷。
2. 汽车玻璃被雨水打湿当下雨时,我们可能会发现汽车的前挡风玻璃上会出现一些圆形的水滴,而不是水流一线渗透过去。
这是因为汽车玻璃采用了特殊的防水涂层。
防水涂层通常由一种叫做氟碳聚合物的材料制成。
这种材料具有疏水性,水滴接触到玻璃表面时会形成球状,从而不容易渗透进去。
这也使得雨水无法完全湿润玻璃表面,而是以水滴的形式停留在上面。
3. 飞机起飞的科学原理当我们乘坐飞机起飞时,我们能够感受到一种向上的推力。
这是因为飞机的引擎产生了大量的推力,驱动飞机向前加速。
飞机起飞的主要原理是牛顿第三定律——作用力与反作用力相等且方向相反。
飞机的引擎喷出了大量的高速气流,这个气流对空气施加了向后的作用力。
根据牛顿第三定律,空气同时也会对飞机施加一个与之相等而方向相反的推力,从而使飞机获得向前的加速度,最终起飞。
4. 磁铁吸附物体的原理我们经常看到磁铁可以吸附一些金属物体,如铁钉或铁片。
这是因为磁铁产生了磁场,磁场会对金属物体上的电子施加一个力。
金属物体内部的电子是自由移动的,当这些电子受到磁场的作用时,会发生运动,使得金属物体产生了一个与磁场相反的磁场。
根据磁场的作用原理,相同极性的磁场会互相排斥,不同极性的磁场会互相吸引。
因此,磁铁的磁场会对金属物体产生一个吸引力,使得金属物体被吸附在磁铁上。
5. 彩虹的形成原理彩虹是一种美丽的自然现象,它的形成是光的折射与反射的结果。
初中物理11个有趣的物理现象和40道趣味竞赛题含复习资料
11个有趣的物理现象和40道趣味竞赛题11个有趣的物理现象和40道趣味竞赛题一、11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。
生活中的趣味物理
生活中的趣味物理1.冰棍和冰激凌 (2)2.冰棍“冒汽” (3)3.爱斯基摩人的冰屋 (4)4.呵气和吹气 (5)5.向手背呵气和吹气感觉有什么区别? 56.电冰箱的原理 (6)7.电冰箱门上的星标 (6)8.高空的白雾带是怎样形成的? (7)9.毛细现象 (7)10.混响 (8)11.噪声的作用 (9)12.人是怎样看见物体的? (10)13.照相用闪光灯 (10)14.天空的颜色与大气污染 (11)15.肥皂泡为什么总是先上升后下降 1316.关羽和张飞比力气 (13)17.失重和宇宙开发 (14)18.三线插头是不是三相插头 (15)19.利用发光二极管种植蔬菜 (16)20.为什么罐装的自动喷剂喷了一会罐身会变凉 (16)21.大雪后为什么很寂静 (17)22.打气筒在使用时为什么会变热?.. 1723.多孔的冻豆腐 (18)24.闪电为什么是弯弯曲曲的 (18)25.不祥的圣婴——厄尔尼诺 (19)26.无线电波的传播 (22)27.饺子或肉丸煮熟了为什么会浮起来?2428.激光 (24)29.为什么刚掀开的冷冻啤酒瓶口会冒出雾气? (25)30.为什么用湿布抹冰箱的冰格会被粘着?2631.怎样把开水冷却? (26)32.海市蜃楼 (27)33.磁带录音原理 (27)34.眼睛 (28)冰棍和冰激凌是世界各国人们都喜欢的止渴解暑食品。
当你吃到凉甜可口的冰棍和冰激凌时,你是否想过,世界上最早制作冰棍和冰激凌的是哪个国家呢?我国是冰棍和冰激凌的故乡。
早在3000多年以前,我国就有用冰解暑的记载。
后来皇宫里就有了用奶和糖制成的冰棍。
到了元世祖忽必烈时代(大约700多年前),皇宫里又有了类似现在冰激凌的食品,叫做冰酪。
那时,元朝统治者禁止王室以外的人制作冰酪。
直到意大利旅行家马可·波罗离华回国前,元世祖才让人把这种珍品的制作方法教给他。
马可·波罗回去后,又把这种制作方法传给了意大利王室,意大利王室把这种方法保密了约300年,到1533年,法国国王和意大利人结婚以后,制作冰酪的方法才由意大利传入法国。
源自生活中的趣味物理知识
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张 晓
、 _衣机的甩干桶在正常高 7 先
生 活 中常 听人 们 有这 种说
法 : 电时 人 被 电 吸 住 了 , 不 开 。 触 抽 真 的 是人 被 电 “ ” 了吗 ?实 际 上 吸 住 这个 说法 是 错误 的 。手 触 电时 . 由于 电流 的刺 激 , 会 由痉 挛到 麻痹 。如 手
果 是 手 的 掌 心 或 手 指 与 掌 心 的 同 侧
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几 个 与外 界 相 通 的小 孔 .但 天 然 气 为什 么 不会 从 侧 面 小孑 喷 出 ,而 只 L 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
升高 , 无形 中就 对 自己做 了功 , 大 增
它 小 得 多 的铁 甲巡 洋 舰 “ 克 ” , 豪 号 同它几乎是平行地 高速行驶 着 . 忽 然 间 , “ 克” 似乎是 中了“ ” 那 豪 号 魔
一
线 上 , 力 超 过线 的承 受 力 , 而使 该 从
球 下 面 的 线 断掉 。又 由 于力 的作 用 时 间 极 短 , 球 的质 量 又很 大 . 以 且 所 在 极 短 的 时 间 内重 球 向 下 的位 移 就 很 小 。这 样 , 上面 线 的张 紧程 度 尚未 来 得及 发 生 明 显 变 化 .即 张 力 没有 来 得及 明显 变 大 ,下 面 的 线 就 已经
样 , 然 调 转 了船 头 , 然 朝 “ 突 猛 奥
林 匹克 ” 号直 冲 而去 。在这 千钧 一 发
之 际 , 手 无 论 怎 样操 纵 都 没 有 用 。 舵
身边的趣味物理知识
身边的趣味物理知识同学们,生活中看似平常的现象中,其实隐藏了很多简单的物理知识,怎么样?你想到了吗?原来,物理就在我们身边,只要你用心观察、细心体会,相信你的物理学习会变得五彩缤纷!一、电灯泡为什么呈梨形电灯泡的灯丝是用金属钨制成的。
通电后,灯丝发热,温度高达2500℃以上。
金属钨在高温下升华,一部分金属钨的微粒便从灯丝表面跑出来,附着在灯泡内壁上。
时间一长,灯泡就会变黑,降低亮度,影响照明。
科学家们根据气体对流是自下而上的特点,在灯泡内充有少量惰性气体,并把灯泡做成梨形。
这样,灯泡内的惰性气体对流时,金属钨蒸发时的黑色微粒大部分被气体卷到上方,着在灯泡的颈部,便可保持玻璃透明,使灯泡亮度不受影响。
二、石英挂钟秒针停在“9”处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。
三、杂技表演中的物理知识你看过走钢丝吗?杂技演员脚底下踩着的那根钢丝,只有晒衣服绳子一般粗细,演员在这钢丝上,如履平地,自如地做着走、跳、跪、卧等动作,还能跳绳、翻跟斗、跳舞呢。
灵活轻捷的表演惊险而又优美,不断赢得观众阵阵掌声。
不管任何物体,要保持平衡,物体的重力作用线(通过重心的竖直线)必须通过支撑面(物体与支持着它的物体的接触面)。
如果物体重力作用线不通过支撑面,这个物体就要倒下来。
根据平衡的道理,走钢丝的杂技演员,始终要使自己身体重力作用线通过支撑面,这支撑面就是钢丝。
钢丝很细,给人的支撑面极小、使身体重心恰巧落在钢丝绳上就很难,身体随时有倒下去的危险。
生活的经验告诉我们,当身体摇晃要倒下时,人们往往摆动两臂,使身体重新站稳。
两臂的摆动,是在调整重心作用线,使之通过支撑面,以恢复平衡。
体操运动员在平衡木上,也常常有这样的动作。
杂技演员走钢丝,当然也必须伸开双臂左右摆动来掌握重心,保持平衡。
他们手中还常拿着长长的竹竿,或者花伞、彩扇等,这些物品起着延长手臂的作用,是帮助身体平衡的辅助工具。
90条源自生活中的趣味物理知识
90条源自生活中的兴趣物理知识1、挂在壁墙上的石英钟,当电池的电能耗尽而停顿走动时,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,偶然发生阵阵的响声。
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明晰。
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、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.5、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道路曲折多变。
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,因此在运动过程中气球外表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,所以气球外表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。
6、有时候从保温瓶中倒出一大杯开水后,瓶塞会跳起来是因为外界的冷空气乘机钻入保温瓶,瓶塞寒上后,冷空气被封闭在瓶子内并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,就把塞子抛出瓶口,这时只要轻轻塞上瓶塞,然后摇动几下保温瓶,使开水蒸发出大量水蒸气,把冷空气这不速之客从保温瓶中赶出去,然后按紧瓶塞后就无后顾之忧了。
7、双层玻璃中间有一个空气层,而空气不易传热,能起到保温和隔热的作用,因此教室一般要装双层玻璃窗。
8、多油的菜汤由于油层覆盖在汤面,阻碍了水的蒸发,因此不易冷却。
9、我国南方有一种凉水壶,夏天将开水放入后很快冷却,且一般略比气温低,这是因为这种凉水壶是用陶土做成的,水可以浸透出来,浸透到容器外壁的水会很快蒸发,而水蒸发时要沉着器和它里面的水里吸改大量的热量,因此使水温很快的降低到和容器外的水温一样时,水还会浸透,蒸发,还要从水中吸热,使水温继续降低。
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。
人教部编版初中物理生活中的趣味物理现象梳理
人教部编版初中物理生活中的趣味物理现象梳理人教部编版初中物理教材中有许多有趣的物理现象,这些现象常常发生在我们生活的方方面面,甚至在我们平常的日常活动中就能观察到。
本文将对一些生活中的趣味物理现象进行梳理,希望能够增加读者对物理的兴趣,并提高对自然界规律的认识。
第一章:声音传播与反射声音是在空气、水、固体等介质中传播的机械波,我们在日常生活中常常能够观察到声音的一些有趣现象。
比如,当我们在水中大声喊叫时,声音会比在空气中传播的更远,因为水的密度较大,声速也较快;而在山谷中,我们的声音会产生明显的回声,这是因为声音在山壁上发生反射。
第二章:光的反射与折射光是一种电磁波,也可以表现为粒子的性质。
当光线照射到平滑的镜面上时,发生反射现象,如我们在镜子中看到自己的倒影。
而光经过不同密度介质的边界时,会发生折射现象。
比如,我们常常会看到鱼在水中游动时,鱼的位置看起来比实际位置要高,这是由于光在水和空气之间的折射造成的。
第三章:假象与光学仪器在光学领域中,有许多具有迷惑性的视觉假象。
比如,我们常常在电影院中看到的3D电影,实际上是通过偏振技术和特殊的眼镜制造出的错觉,使我们感受到画面的立体效果。
另外,还有一些光学仪器也会给我们带来一些有趣的光学现象,比如显微镜和望远镜等。
第四章:热传导与物体的热胀冷缩热是物质内部微观粒子的运动状态,热的传导是热量从高温区域向低温区域传递的过程。
我们常常可以在生活中观察到物体的热胀冷缩现象。
比如,在冷冻柜中冷冻的物体会收缩变小,而加热的物体则会热胀增大。
此外,热传导还是热风球、水壶等一些常见物品的工作原理。
第五章:电的产生与传导电是一种重要的物理现象,与我们的生活密切相关。
我们经常观察到一些有趣的电现象,比如静电引起的吸附现象。
当我们在干燥的环境中穿着羊毛衣时,常常会感到被吸附了一些轻物体,这是由于静电的产生和引力的作用。
同时,电也是我们日常使用的电器的基础,如电灯、电视、电脑等等。
趣味力学现象有哪些
趣味力学现象有哪些趣味力学现象指的是在日常生活中能够引发人们好奇心和探索欲望的力学现象。
这些现象常常发生在我们周围,却常常被人们忽视或者觉得理所当然。
本文将介绍几个有趣的力学现象,希望能引发读者对物理世界的兴趣和探索欲望。
摩擦力和静电力大家都知道,当我们擦拭塑料棒时,可以用它吸引小纸片。
这是因为摩擦产生的静电作用。
我们也能看到铁磁铁片被吸引的现象。
这是由于铁磁石产生的磁场引起的。
这些现象都涉及了摩擦力和静电力的作用。
行星和卫星的运动在宇宙中,行星和卫星的运动也是极富趣味的力学现象。
例如,地球围绕太阳的公转,月球围绕地球的公转,都遵循着牛顿万有引力定律。
如果我们能够观察到这些运动,会发现它们表现出规律性和有序性,让人不禁产生探索宇宙奥秘的欲望。
管道水流和涡旋当我们打开水龙头,观察流出的水流,会发现水流在管道中形成漩涡。
这是由于管道内部水流速度的变化引起的涡旋现象。
涡旋是一种有趣的力学现象,在天然界和人工系统中都普遍存在。
我们可以通过研究涡旋的产生和变化规律,来了解流体运动的奥秘。
弹簧振动和声音产生在音乐演出中,演奏家常常使用琴弦、鼓膜和空气柱等弹性介质来产生音乐。
这些乐器的声音产生原理都涉及弹簧的振动。
弹簧振动是一种典型的力学现象,它通过介质的振动来传播声波,使人们能够享受到美妙的音乐。
以上所述仅是趣味力学现象的冰山一角,现实世界中还存在更多有趣的力学现象等待我们去发现和探索。
通过对这些现象的研究和理解,我们能更深入地认识物理世界的奥秘,激发对科学的兴趣,为人类的发展和进步注入动力。
初中物理 11个有趣的物理现象和40道趣味竞赛题(含答案)
11个有趣的物理现象和40道趣味竞赛题11个有趣的物理现象和40道趣味竞赛题一、11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。
几个简单趣味物理小实验
几个简单趣味物理小实验1.用铅笔做的小实验:(1)压力作用效果与受力面积的关系:将铅笔一端削尖,再用双手的同时有力向里顶铅笔的两端,可以探究压力一定时压力作用效果与受力面积的关系。
(2)研究滚动摩擦比滑动摩擦小:将一摞书平放在桌面上,用测力计匀速拉动并记读数,然后再书下平放几只铅笔再测力计匀速拉动并记读数,并将两次读数比较,得出相同条件下滚动摩擦比滑动摩擦小。
2. 感受大气压取一个空的铝质易拉罐及一盆冷水,罐口缠上铁丝并固定并将铁丝拧成柄状(要有一定的长度和强度),往易拉罐中加入少量的水,放在酒精灯上加热至沸腾,并继续加热数十秒,迅速(持铁丝柄)将易拉罐倒扣到冷水中,观察发生的现象。
意图课本上是用装满水的杯子,盖上硬纸片后倒过来,而纸片不掉下去,证明了大气压的存在;此实验中易拉罐在大气压的作用下被压扁且发出巨大的响声,实验效果明显,并且能使学生既认识到大气压的存在,也认识到大气压的“威力”之大。
效果比课本上的要好。
容易激发学生的兴趣。
3.压强增大沸点升高实验在烧瓶中盛半瓶水,用一只插有玻璃管和温度计的塞子塞紧瓶口,再用一段橡皮管把玻璃管和注射器连通(或者连接一个小气筒)。
用酒精灯给烧瓶加热,你可从温度计上看到,当温度接近100℃时,瓶里的水沸腾了。
这时你用力推压针筒活塞(或者压气筒活塞),增大瓶里的压强,你会看到,虽然仍在加热,水的温度也略有升高,但是沸腾停止了。
这说明,水的沸点随着压强的增大而升高了。
意图课本上仅仅是用一句话“液体的沸点与液面上方的气压有关,气压越大,沸点越高。
补充本实验就是用数据真实的使学生认识液体到沸点与其上方的气压的关系。
然后紧接着向学生介绍有关高压锅的原理:“高压锅”就是根据这个原理制造的。
世界上第一只高压锅是在1681年发明的,发明人是法国的医生兼物理学家和机械师丹尼斯·帕平。
这只高压锅做得十分坚固,锅盖是铁制的,份量很重,紧紧地盖在锅上。
锅的外围罩了一层金属网,以防意外爆炸。
初中物理趣味生活小实验
初中物理趣味生活小实验近年来,物理学科在初中课程中的地位越来越重要。
为了培养学生对物理学的兴趣和理解,学校通常会组织一些趣味生活小实验。
以下是几个有趣的小实验,希望能够激发学生对物理学的兴趣。
1. 气球火箭实验材料:一个空气球、一根饮用吸管、一张塑料袋、一段胶带。
步骤:a. 将饮用吸管的一端用胶带固定在气球的底部。
b. 将饮用吸管另一端插入塑料袋的开口。
c. 充满气球并将其封口。
d. 轻轻松手,观察火箭的飞行。
原理:当气球被放气时,气体从气球中流出,产生反作用力使火箭向前推动。
2. 水的导电性实验材料:一个饮用杯、一块铜片、一块锌片、两根导线。
步骤:a. 在饮用杯的两侧固定铜片和锌片。
b. 将两根导线分别连接铜片和锌片。
c. 将饮用杯中注满水。
d. 用两手同时握住铜片和锌片,观察是否有电流通过。
原理:当手同时接触铜片和锌片时,水中的电解质会被电解为离子,形成导电通路。
3. 热胀冷缩实验材料:一根塑料棒、一根金属棒。
步骤:a. 将塑料棒和金属棒放在冰箱中冷却。
b. 将冷却后的塑料棒和金属棒同时放在室温下。
c. 观察两种材料的变化。
原理:不同材料的热胀冷缩性质不同。
金属在加热时膨胀程度较大,而塑料在加热时膨胀程度较小。
4. 颜色光谱实验材料:一个小孔、一个白色纸片。
步骤:a. 制作一个小孔,将其固定在纸片上。
b. 将小孔对准阳光,观察纸片上的光谱。
原理:阳光经过小孔射到纸片上,光线经过折射和散射,形成七色光谱。
通过这些小实验,学生们可以亲身体验并了解物理学的基本原理。
这些实验不仅提供了实践操作的机会,还激发了学生对物理学的兴趣和好奇心。
同时,这些实验也能够培养学生的观察力、动手能力和解决问题的能力。
物理学是一门需要实践操作的学科,通过这些趣味生活小实验,学生们可以更好地理解物理学的概念和原理。
希望学校能够更多地组织这样的实验活动,为学生们提供更丰富的物理学习体验。
通过这些实验,学生们不仅能够在课堂上学到知识,还能够在生活中运用物理学的原理解决问题。
生活中的趣味物理知识
生活中的趣味物理知识物理是自然科学中最古老的一个学科,主要研究物质的本质、性质、结构、运动和相互作用等。
但是,生活中并不需要深入理解物理学原理也可以对物理知识有趣的探索。
下面,我将介绍一些有趣的物理知识,它们或许可以让我们更好地理解生活中的环境和现象。
1. 喷泉的高度喷泉是很受欢迎的景观,许多人喜欢在喷泉周围游玩、拍照和聊天。
但是,你是否知道喷泉的高度与水的流量有关吗?喷泉的高度取决于喷泉口周围形成的气泡和涡旋的影响。
高水流量通常会造成更多的气泡和涡旋,从而减少水的持续高度。
2. 电器插座的运作方式我们每天都使用电器插座,但是你是否曾想过它是如何运作的?插座主要由两个部分组成:金属芯和外壳。
当接上插头时,金属芯将与插头的两个齿接触,从而形成电路。
3. 变焦镜头的原理变焦镜头是数码相机中常见的一种镜头,可以改变拍摄对象的距离,更好地控制光的进入。
变焦镜头的原理与人眼相似,即通过调整镜片来使景物变得更清晰。
变焦镜头也有很多种,如变焦镜头、变形镜头、变曲镜头等。
4. 菜刀的设计菜刀是我们日常生活中经常使用的一个刀具。
菜刀的设计非常注重平衡感,也就是说刀柄和刀身应该平衡。
并且,刀身的厚度和角度非常重要,这将影响到切割的效果。
5. 烟囱的作用我们经常可以看到房子上的烟囱,烟囱的目的是将烟气排到屋外。
原因是烟气比空气轻,会上升到烟囱内部,并通过烟道排出。
烟囱的高度越高,烟气的排放速度也越快。
6. 摩擦力和滑水板滑水板是一种极具挑战性的运动器材,人们在水中滑行并试图进行各种技巧。
滑水板可以通过改变角度和分配体重来改变方向和速度,这是因为摩擦力的原因。
当滑水板与水接触时,水会产生摩擦力,从而使滑水板滑行。
如果分配体重或改变角度,摩擦力的方向和强度就会改变,从而改变滑水板的方向和速度。
7. 质量和重量的差异生活中经常会使用质量和重量这两个词,但是它们实际上有很大的区别。
质量指的是物体所拥有的物质,而重量则是物体所承受的重力。
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生活中存在的趣味物理生活中的趣味物理冰棍“冒汽”炎热的夏天,热气逼人,吃上一根冰棍才舒服呢!你注意过吗,冰棍从冷藏箱里拿出来往往还冒“汽”哩!真有趣,通常只有热的东西才冒汽,冰棍为什么会冒汽呢?夏天的气温比冰棍的温度高得多,冰棍一遇到空气就要融化,融化时要从周围的空气中吸收大量的热,使空气的温度下降。
平时空气里含有一定量的水蒸气,由于温度突然降低,就达到饱和或过饱和状态。
也就是说,冰棍周围的空气由于温度降低,便容纳不下原来所含的那么多水蒸气了。
在这种情况下,多余的水蒸气就结成微小的水珠,形成一团团飘浮着的雾状水滴,经光线照射,就成了白色的水汽。
云、雾、雨、雪形成的原因也是这样。
江河湖海里的水,受到阳光照射后,不断地变成水蒸气,飘散在空气中,含有水蒸气的空气受热上升,升到一定高度,遇到冷空气,就凝成一团团悬浮的小水滴,这便是云。
靠近地面的水蒸气,遇冷也能结成一团团悬浮的小水滴,这就是雾。
所以云和雾在本质上是相同的。
在合适的条件下,云里的小水滴不断地合并成大水滴,直到上升的气流托不住它的时候,便降落下来,形成雨。
如果是冬季,这些水滴就结晶成雪花漫天飘舞。
不过,空气中饱和水汽的凝结,必须有它凝结的“核心”才行,这个核心就是飘浮在空气中的尘埃,它是促进云、雾、雨、雪形成的必要条件之一。
云雾的秘密,使英国物理学家威尔逊受到很大启发。
经过研究,他于1894年发明了一个叫“云雾室”的装置,它里面充满了干净空气和酒精(或乙醚)的饱和汽。
如果闯进去一个肉眼看不见的带电微粒,它就成了“云雾”凝结的核心,形成雾点,这些雾点便显示出微粒运动的“足迹”。
因此,科学家可以通过“云雾室”,来观察肉眼看不见的基本粒子(电子质子等)的运动和变化情况。
同时,还发现了不少新的基本粒子。
威尔逊云雾室,为研究微观世界作出了卓越贡献,1927年,他因此荣获了诺贝尔物理学奖金。
奇妙的服装图案你想过没有,服装颜色和图案的设计中,还大有学问哩!巧妙的设计,能产生奇特的效果。
许多青年人爱穿水兵的“海魂服”,这种针织衫上有蓝白相间的粗横条,清新爽朗,小伙子穿起来,确实神气。
有趣的是,瘦人穿上它,显得丰满,而胖人穿了它,看起来更臃肿了。
这是一种光学现象——视错觉造成的。
大小和形状都相同的物体,由于采取不同的分割方法,便会引起人们的错觉。
如上图中的两个正方形,是一样大小,由于左面的采取横向分割,右面的采取竖向分割,结果左面的图形看起来高一些,右面的图形则宽一些。
这种现象在物理学上叫做“分割错觉”。
同样的分割用在不同的地方,会产生相反的效果。
在装璜设计上,要想使一只盒子显得高一些,就可采取横向分割;然而在衣着装饰上的分割错觉却恰好相反,矮胖的人穿横向条纹的“海魂服”,不但没有增加高的感觉、反而增加宽的感觉,显得更胖了。
这是因为盒子一般不太大,它正好处在人眼的正常视野中,眼球不必转动就可以看清它,观看横向分割的时候,就会不自觉地把分割条数考虑进去,便觉得高度有所增加。
观看穿横向条纹衣服的人,情况便有所不同,为了能看清这些条纹,视线必然会沿着条纹方向移动,不自觉地把条纹长度跟条纹间隔作比较,就觉得横向的宽度增大了。
所以,矮胖的人不宜穿“海魂服”之类的横向条纹衣服,而适合穿竖直条纹的服装。
视错觉的现象还有好多种。
假如你用一只眼睛正面去看左图中的四个字母,你会明显地感到它们的颜色深浅不同。
记住那个颜色最深的字母,然后从侧面斜看这四个字母,就会发生一个意外的变化:原来那个最黑的字母,变成灰色的了,这时最黑的字母已经是另外一个了。
这种现象叫做“象散错觉”。
根据这个原理,现在已经设计出一些“会变色的布”——从不同的角度观察同一块布,却感到色泽、深浅都不一样。
有一种斜纹布,左看似红,右看却又象绿。
这除了在它的经纬纱中分别配有红、绿线外,纹理引起的“象散”现象也起了重要作用。
歌唱家们在舞台上喜欢穿着拖地的深色连衣裙,或者是黑色的长装。
这样的服装会给观众一种“苗条”秀丽的感觉。
这也是光学原理在起作用。
你看下图中两个大小相等的黑白色正方形,好象白的比黑的要大一些。
这是因为,浅色物体在视网膜上的像,周围总有一圈光线围着,好象是从象中渗出来似的,人们把这种现象叫“光渗”。
黑色背景下的白色物体,由于光渗作用,它在视网膜上的象要比实物大一些;白色背景下的黑色物体,情况恰恰相反。
所以便产生了白大黑小的错觉(光渗错觉)。
假若把画在黑色背景上的白圆点,跟画在白色背景上的同样大小的黑圆点,同时放在一起看,会觉得黑圆点要比白圆点约小五分之一。
同是一个人,穿深色衣服的时候,要比穿浅色衣服显得瘦些,就是这个道理。
你还能举出另外一些视错觉的现象吗?不妨试试。
时装的颜色“冬不穿白,夏不穿黑。
”这是人们从生活实践中总结出来的经验,你知道它包含的科学道理吗?我们生活的自然环境,五光十色,美丽动人,有红色的花,绿色的草,蓝色的天空,白色的云朵……各种物体都具有各自的色彩。
可是,这些艳丽的颜色,在漆黑的夜里就统统消失了。
这说明只有在阳光(白色光)的照射下,物体才呈现出颜色。
那么,为什么在同样光源的照耀下,各种物体会有不同的颜色呢?我们知道,太阳光是由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫多种色光混合而成的。
不同的物体,对不同颜色的光线,吸收能力和反射能力又各不相同。
被物体吸收的光线,人们就看不见,只有被反射的光线,人们才能看到。
因此,某种物体能反射什么颜色的光,在我们看来,它就具有什么样的颜色。
如红色的花,是因为它只能反射红色的光线,把其他颜色的光线都吸收了;白色的东西能够反射所有颜色的光线,因此看起来就是白色的;而黑色的东西却能吸收所有颜色的光线,没有光线反射回来,所以看起来就是黑色的了。
太阳不仅给人们送来光明,而且还送来了大量的辐射热。
对于辐射热来说,黑色也是只吸收,不反射,而白色正好相反。
一般说来,深色的东西,对太阳光和辐射热,吸收多,反射少;而浅色的东西,则反射多,吸收少。
因此,夏天人们都喜欢穿浅色衣服,象白色、灰色、浅蓝、淡黄等,这些颜色能把大量的光线和辐射热反射掉,使人感到凉爽;冬季穿黑色和深蓝色的衣服最好,它们能够大量地吸收光和辐射热,人自然就感到暖和了。
人们认识了自然规律,就能在生产技术上加以利用。
象大型露天煤气罐、石油罐的表面都漆成银白色,目的就是为了提高它们反射阳光和辐射热的能力,使罐的温度不致升得过高,以免引起爆炸事故。
人们还利用反向和吸收的原理来征服自然界,让它为人类服务。
我国西北部有座祁连山,山上盖满了厚厚的冰雪。
可是,因为山很高,上面很冷,就是炎热的夏天,强烈的阳光和辐射热照上去,也都被那白色耀眼的冰雪给反射回去了,所以积雪没法融化。
结果山下大片的田地,都因缺水而荒芜了。
解放后,党领导人民向大自然进军,为了叫祁连山交出水来,政府派了工作队,用飞机把碳黑撒到祁连山的积雪上,乌黑的碳黑拼命地吸收着光和热,使粘有碳黑的积雪融化了,祁连山终于献出了滔滔的雪水。
雨衣上的学问下雨天,外出的人们不是打伞,就是穿雨衣。
雨衣为什么不透水呢?奥妙就在制作材料上。
就拿布制雨衣来说吧,它是用防雨布(经过防水剂处理的普通棉布)制成的。
防水剂是一种含有铝盐的石蜡乳化浆。
石蜡乳化以后,变成细小的粒子,均匀地分布在棉布的纤维上。
石蜡和水是合不来的、水碰见石蜡,就形成椭圆形水珠,在石蜡上面滚来滚去。
可见,是石蜡起了防雨的作用。
物理学上把这种不透水的现象,叫做“不浸润现象”。
而水一旦遇到普通棉布,就通过纤维间的毛细管渗透进去,这就叫做“浸润现象”。
物体是由分子组成的。
同一种物质的分子之间的相互作用力,叫做内聚力;而不同物质的分子之间的相互作用力,叫做附着力。
在内聚力小于附着力的情况下,就会产生“浸润现象”;反之,则会出现“不浸润现象”。
雨衣不透水,正是由于水的内聚力大于水对雨衣的附着力的缘故。
物理学还告诉我们:水的内聚力作用在水表面形成表面张力。
水的表面张力使水面形成一层弹性薄膜,当水和其他物体接触时,只要水对它不浸润,那么这层弹性膜就是完好的、可以把水紧紧地包裹着。
有人试验过:巧妙地把水倒进浸过蜡的金属筛里,水并没有从筛眼里漏下去。
常见的玻璃,看起来光滑晶亮。
可是,水遇上它,却紧紧地缠住不放,带来了种种麻烦:下雨的时候,车前窗玻璃上的雨水挡住了司机的视线,很不安全,于是只好开动划水器,把雨水排去;戴眼镜的人,在喝热水的时候,镜片立即蒙上一层雾汽,挡住了视线,什么东西也看不见了。
人们知道了水的表面张力的特性,了解了水的内聚力与附着力的关系以后,不仅巧妙地制成了雨衣,而且还造出了新颖的“憎”水玻璃——在普通玻璃上涂一层硅有机化合物药膜,它大大削弱了雾汽对玻璃的附着力。
用这种憎水玻璃做镜片,为戴眼镜的人解除了蒙雾的苦恼;把这种玻璃安在车的前窗上,划水器也就用不着了。
现在你该能说出篷布、布伞不漏雨的道理了吧!怎样使服装挺括要使服装穿起来挺括,洗刷以后,往往需要用熨斗烫一烫。
但是,熨烫衣服也有诀窍;要先在衣服上喷一些水,甚至还要衬上一层湿布,然后才能熨烫。
如果把一件干衣服拿来就烫,不仅不能把褶皱烫平整,而且还容易把衣服烤焦。
当衣服喷上一些水以后,它的纤维很快被水润湿。
这时把温度合适的熨斗放在上面一烫,渗入纤维中的水分便受热气化。
我们知道,物质从液态变成气态,要从周围吸收大量的热,而且体积在一瞬间增大许多倍。
由于熨斗压在上面,体积膨胀的水蒸气跑不出来,只能使劲地往纤维的空隙里钻,这样一来,正好把纤维挤得笔直、平整。
熨烫衣服要掌握好熨斗的温度。
如果熨斗的温度太低,水分不能气化,自然起不到“烫”的作用;要是温度过高,又会把衣服烫焦。
有经验的人,都知道给熨斗底面上滴一点水,根据水滴的变化和发出的声音来判断熨斗的温度。
要是水滴发出“扑叽”的响声,并且水珠滚转,很快流去,可以断定这时熨斗的温度约为150℃左右,正合适;如果水滴发出“扑哧”的响声,而且水滴很快散开并蒸发成汽,此时熨斗的温度约为180℃左右,太高了。
这时,只要喷上适当的水,就可以把温度降到150℃左右。
液体突然受热气化使体积剧烈膨胀的现象,在日常生活和生产中是常有的,有利的要利用,有害的则要注意防止。
例如,在炼钢厂里,炽热的钢渣是严禁倒在潮湿的地方的,否则就等于埋下了一颗定时炸弹。
因为炽热的钢渣,一倒在潮湿的场所,地上的水分就会立即气化,它的体积在短时间内,可以增大1000倍以上,可是,大量钢渣死死地压在上面,蒸汽不能顺利地跑出来,时间长了,越积越多,最后便冲破钢渣而发生爆炸。
这当然是很危险的,所以,必须把钢渣倒在干燥而又没有易燃物的地方,才能保证安全。
吃鸡蛋有诀窍五香茶鸡蛋是人们爱吃的,尤其是趁热吃味道更美。
细心的人会发现,鸡蛋刚从滚开的卤汁里取出来的时候,如果你急于剥壳吃蛋,就难免连壳带“肉”一起剥下来。
要解决这个问题,有一个诀窍,就是把刚出锅的鸡蛋先放在凉水中浸一会,然后再剥,蛋壳就容易剥下来。