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物理變化有哪些

物理變化有哪些

日常生活中,有哪些物理變化,下面是小編為大家推薦的關於物理變化,希望能夠幫助到你,歡迎大家的閱讀參考。

物理變化有哪些

1、在游泳池的水下,仰望水面,水面像水銀一樣反光。

2、彩色電視熒光屏上的彩色是紅、綠、藍3種光合成的。

3、湖面漂浮著一條船,船裡有許多塊石頭,現在把石頭拿出來,丟進水裡,湖水水面會下降

4、水桶裡裝著水及大量的冰塊,冰塊觸到桶底,冰融化以後,桶內的液麵高於原來的液麵。

5、在一個密閉的屋子裡,用正在工作的電冰箱降低室內平均溫度正確的做法是拔掉電源,開啟電冰箱的門。

6、舀一勺海水看看,海水就像自來水一樣,是無色透明的,但大海看上去卻是藍的,這是因為當太陽光照射到大海上,紅光、橙光這些波長較長的光,能繞過一切阻礙,勇往直前。而像藍光、紫光這些波長較短的光,大部分一遇到海水的阻礙就紛紛散射到周圍去了,或者乾脆被反射回來了。我們看到的就是這部分被散射或被反射出來的光。海水越深,被散射和反射的藍光就越多,所以,大海看上去總是碧藍碧藍的。

7、狄拉克是量子輻射理論的創始人,托馬斯.楊最先提出“干涉”這個術語,哥白尼創立了《天體執行論》,邁克爾.法拉第發表了《電學實驗研究》,盧瑟福提出了原子的核式模型,奧斯特發現電流磁效應

8、由於高山的氣壓低,因而高山上的平均氣溫比海平面的要低。

9、原子核內質子數相等的兩種物質被稱為同位素。

10、大氣臭氧層之所以被稱為“地球的保護傘”是因為它可以.吸收陽光中的紫外線.

11、冬天下雪後,為了融雪要在馬路上撒鹽,因為鹽和冰混合後融點降低.

12、一架抽水機,理論上最多能把10米深的水抽到地面抽水是由於大氣壓力,大氣壓只能把水提高10米。

13、油條比油餅更蓬鬆好吃的原因是它們的形狀不同,油條是由兩根麵條粘在一起組成的,入油後,相粘的部分不會被油炸硬,因此有膨脹的機會,油餅的外表面被炸硬,不能充分膨脹。

14、把手放在100℃的熱空氣裡不會燙傷,因為汗水的蒸發可以降低面板的溫度。

15、水滴掉在兩塊鐵板上,溫熱的鐵板比灼熱的蒸發得快,因為灼熱的鐵板會在水滴周圍形成蒸汽層包裹水滴,使水滴的蒸發變慢。

16、在封閉不透光的盒上挖的一個小洞,黑色的絲絨 ,月光下的墨滴三者中,前者看起來最黑,因為光線進入盒子的小孔後,在裡面不斷反射,很少有再射出的機會。

17、我國發射的神舟六號飛船的返回艙表面有一層叫“燒蝕層”的材料,它在氣化時能吸收大量的熱,可以在返回大氣層保護返回艙不被高溫燒燬

18、晴朗夏夜,我們仰望星空時會發現星星都在不停地閃爍,請問這是因為大氣密度分佈不穩定,使得星光經過大氣層後的折射光線隨大氣密度而時時變化。

19、炎熱夏天裡,當你走在曬得滾燙的柏油路時,剛好來了一輛灑水車向地面灑水,這時你卻感覺到更加的悶熱難耐,請問這是因為水蒸發時把地面的熱量帶到了人的身上

20、1999年,以美國為首的北約軍隊用飛機野蠻地對南聯盟的發電廠進行轟炸時曾使用到一種石墨炸彈,這種炸彈爆炸後能釋放出大量的石墨纖維,使裝置發生短路

物理常識問答

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求問物理君,這個公眾號的內容適不適合我們這種普通中學生看呀,儘管你們有些講的很通俗,可是作為學生黨小白的我感覺還是得掌握一些專業知識才能看得懂呀,對於這類科學知識的積累得從哪裡開始往啥方向走呢?

by 雪海無疆

A

首先說結論:我們公眾號是完全適合中學生看的。而且從後臺資料的反饋來看,我們公眾號的使用者中中學生是佔了不小的比重的。作為一個立志於向廣大公眾傳播優秀的科學知識和正確的科學精神的公益公眾號,一直以來我們都特別注意在選題和行文上的平衡,既要傳播“乾貨”,又要儘量減輕閱讀的門檻跟負擔。在這一點上,我們的希望是讓所有的中學同學以及非物理專業的同學都能從我們公眾號上得到收穫。為此,我們編輯的大多數頭條,公開課,以及後續推出的'專欄都是不需要太多的物理知識的。但另一方面,我們公眾號的粉絲也涵蓋著物理系專業的本科生,研究生,包括物理教授和研究員。所以我們依然會提供少量的相當專業的內容(比如我們的專題“進展”)。看不懂不要怕,沒有關係,沒有人能把物理完全看懂啊(苦笑對於科學知識的積累,我們的建議是:跟著教材走。沒事看看我們公眾號也是極好的~

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基本的物理常識有哪些?

by 匿名

A

簡單的物理常識有很多,牛頓定律啊熱力學定律啊。但本人覺得最重要的這三條:

1,物理是一個以實驗為基準的實證學科。不是一門光靠空想和思辨的“哲學”。

2, 物理不是真理。

3, 但物理更接近真理。

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鋰電池充滿電後比沒有電時質量上有變化嗎?如果有,會是多少個電子質量?其它型別的充電電池呢?謝謝!孩子提問的問題,問了很多物理老師解答不一。非常感謝!

by 童童是株向日葵

A

以手機鋰電池為例(磷酸鐵鋰)。它在充滿電後和沒有電時的電子數量是一樣多的。所謂充電不過是把正極的電子運到了負極去,以化學能(平衡態的化學能本質上就是庫倫勢能)的形式儲存在那裡。放電過程不過是電子自己從負極跑到正極。在這個過程中由於負極失去電子正極得到電子所以正負極內部的化合物都在變化,這個變化的過程就是釋放化學能的過程。所以如果是經典物理的範疇的話,質量是不變的。如果硬要考慮相對論效應, 以一個3V100mAh的電池為例。它充滿電後能量增加1080焦耳,E=mc^2,摺合1.2*10^(-14)kg。

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基礎物理在最近百年幾乎麼有根本性的突破和飛躍,現在的條件強了太多 但是仍舊是在驗證【比如 引力波】以往的成果 物理學就是再等待天才嗎?

by 船長

A

基礎物理近百年的突破挺多的。包括但不限於量子場論,ED,非阿貝爾規範場論,CD,標準模型,弦論,超對稱,超弦,暴漲理論,朗道相變理論,朗道費米液體理論,超導BCS理論,超流,拓撲絕緣體,量子霍爾效應。不過都超綱了(笑

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一束光靠近某大質量天體時,引力會對其做正功,遠離時引力會對其做負功,根據能量守恆,光速應該會增加,為什麼說光速不變?by 梅飛瑟舞

A

因為光是光速運動的無質量粒子,這時候直接套用經典的動能公式當然是不對的。不過這個地方引力勢能倒是的確會對光子做功。不過改變的不是光子的速度,而是光子的頻率。一個光子要逃離一個引力場,它的頻率會變小。根據量子力學中的E=hv,頻率正比於能量,所以光子的能量也變小了。這叫引力紅移。

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能否從物理的角度解釋張量?

by 黃幸問

A

物理的角度:一個張量就是當座標系變換之後每一個指標都隨著座標系的變換協變或者逆變的量。所謂協變就是變換形式和座標軸變換形式一樣,所謂逆變就是變換形式和座標軸變換形式相反。如果把物理量定義成張量,就可以保證物理量在座標系變換下不變了。比如相對論中能量和質量都隨著參考系變化,但是能動量張量就不變。

更數學的定義:一個張量就是一個多重線性對映T(v1,v2,….,vn)。把多個向量對映成一個數。其中對任一向量滿足線性性 T(v1+u1,v2……,vn)=T(v1,v2……,vn) + T(u1,v2,……vn)

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哪種材料可以取代矽,成為下一代支援微電子產業發展的材料?

by 梁斌熙

A

隨著加工技術的進步,矽材料在微電子產業領域還能走很長一段時間,矽材料的加工工藝已經相當成熟,不是說取代就能取代的。我們現在研究新材料,並不是抱著取代矽的目的去的,只是說我們希望能找到效能更好的材料來滿足不同領域的需求。任何一種材料都有自己獨特的效能,現在還沒有某一種材料能面面俱到,新材料能做的就是因材施用,取長補短。舉個例子,像現在比較火的石墨烯,它與矽相比,遷移率高,電導率高,柔性透明,因此在透明柔性導電膜領域有著潛在的應用價值,但石墨烯也有它的問題,開關比很低,無法用於邏輯器件。再舉個例子,現在興起的類石墨烯二維半導體材料,與石墨烯相比,雖然遷移率不夠高,但光電效能非常獨特,對於研究單光子鐳射器等光電器件非常重要。所以說,資訊社會是一個多樣化的社會,材料也是多樣化的,各種材料互幫互助,能滿足社會進步的需求才是最重要的。

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請問專家,物體所帶電荷為何是量子化的,請從理論解釋一下。謝謝您

by 書香世界

A

物體所帶電荷為何是量子化的,請從理論解釋一下。電場來源於物質所帶的電荷,電荷是我們物質世界中某些基本單元(比如電子,質子)所帶的本徵性質。不能離開基本粒子討論。我們所知道的基本帶電粒子比如電子是全同粒子,性質完全相同,那麼每個基本粒子所帶電荷也相同,我們所測量到的物質的總電荷數就是這些基本電荷的整數倍。也就是量子化的。

當然,一個電子或者質子的電量並不是電荷的基本單元,我們已經知道構築質子中子等粒子的更基本單元夸克具有分數形電荷。有可能是1/3或2/3電子電量。但只要我們相信物質是由簡單的幾種基本粒子構成的話,電荷的量子化就是不可避免的結果。在凝聚態物理的試驗和理論探索中,最近幾十年還有一個另外的分數形電荷的概念,這類概念指的是基本電荷在外界環境中(比如磁場)的集體運動,表現出一種“準粒子”的元激發行為,這種時候人們也觀察到了分數形的電荷運動行為。這種準粒子並不是我們通常意義上的粒子。但這類研究對基礎物理的認識同樣具有深遠的意義。

如果進一步思考我們物質世界的本源性的話,麻省理工學院的文小剛教授提出世界的本源是元激發,基本粒子是一個結論而不是原因。這也是一種新的思路。

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我想了解一下凝聚態理論中chern-number的相關知識

by Kollo

A

陳數 (Chern number) 以華人數學家陳省身先生命名,是一個標記流形整體結構的拓撲不變數。

在八十年代,物理學家們發現陳數剛好對應了二維電子氣在強磁場下的橫向電導量子化平臺,從而給這個實驗現象以拓撲的解釋。近年來,人們在一些有額外對稱性的情況下發現了更多的這類拓撲不變數。它們可以用來標記凝聚態物理中新發現的多種拓撲絕緣體。