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走路的时候静摩擦力到底做不做功No81

发布时间:2022/7/22 14:34:35   
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摩擦摩擦

在这平滑的地上摩擦

这邪魔的步调

是何如使你行进的呢

1Q

为甚么水的比热容最大?

By不期望

A

首先,咱们先给出一个客观本相,水的比热容(4.2kJ/(kg·℃))虽大,但不是最大的,更大的有比方氢(15.0kJ/(kg·℃)),氦(5.0kJ/(kg·℃))等。

尔后咱们从物理观念的角度登程来办理这个题目。比热容,咱们从上头的单元也许看出,该当界说为单元品质的物资抬高一摄氏度吸取的热量。(这边有个刚进修比热容的同窗们浅显犯的误区,即是以为是单元体积,众人非常留心一下)。从物理量的界说来看,物资分子量越小,吸取热量越大,比热容就越大。

水抬高温度吸取热量大的起因在于氢键,一是氢键多,而是氢键能量大。温度抬高历程中,伴有着氢键解离的历程,直到其沸点左近。

果然水份子量小,也是关于其比热容做出了超过的奉献。假若你细心去研讨下比热容表,你也许发掘,很多小分子量的比热容都挺大的。

2Q

步行时摩擦力做功的状况。

By胡鑫鑫

A

摩擦力分为两种,一种是滑动摩擦力,另一种是静摩擦力。假若在来往面上没有孕育相对滑动,那末便没有滑动摩擦力的孕育,惟有静摩擦力。力在力的方位上孕育了位移便会做功,即功=力×位移,假若没有产生位移,那末这个力便没有做功。咱们假使大地不但滑,你穿的也不是滑板鞋,尔后你也不会滑步,总而言之,你在步行的时辰足并没有在地上摩擦。是以没有孕育滑动摩擦力,只会有静摩擦力,但静摩擦力并不做功。那末人行进的时辰是甚么力在做功?谜底是你的肌肉。人在行进时后足是斜向后蹬的,由于足遭到摩擦力与大地的帮助力,于是会孕育反做使劲传播到躯体,这个斜上前的力做正功使得躯体上前活动。静摩擦力尽管不做功然而它为肌肉做功供给了前提,即它是机器能传播的序言。肌肉紧缩动员肢体活动的能量泉源于体内ATP(三磷酸腺苷)释放孕育的化学能。

3Q

合金的熔点是都低于两种金属的熔点吗?为甚么?

A

一种金属元素同另一种或几种元素(金属或非金属),通过固结或其余法子分离在一同所孕育的具备金属个性的物资。首先要表明的是,合金通常并不具备停止的熔点,合金的熔点也不是都低于两种构成金属。关于二元匀晶编制,液相和固相均无穷互溶,孕育浅显的固溶体,高温熔融液体的结晶产生在一段温度区间内,这个温度区间与成份干系。如图所示,惟有在最低熔点互溶编制中,对应极低点的成份才华有都低于组分金属的停止熔点;而在最高熔点互溶编制中,对应顶点的成份则具备比构成成份都高的熔点。

关于共晶编制,两组元在液态无穷互溶,在固态有限互溶或齐全不互溶,平均液不异时结晶出两种不同固相,共晶点对应的熔点通常低于两组分金属熔点。多元合金中,咱们也许用相同二元合金的法子去剖析,也也许赢得相同的论断。

4Q

为甚么一条较细的水流在一个硅胶软管中流的时辰是呈螺旋性向轻贱的?

By大海星

A

听到干系流体螺旋性滚动的题目,老是会料到科里奥利力,即地转倾向力。

地转倾向力是在回旋的非惯性参考系中,伴有非惯性参考系而来的非"的确"力。在非惯性参考系中,物体的受力

,式中是惯性参考系下的的确力,好坏惯性系带来的离心力,即是科里奥利力。这一项很非常,前两项也许设想成"后台"力,这一项倒是和物体在惯性参考系中的速率亲密干系。

在惯性参考点活动浅显直接,用牛顿定律就行了。悲惨的是,咱们住址的地球一向在自转,并不是一个完满的惯性参考系。

那末科里奥利力就会来凑喧嚣了。繁杂的推导咱们略过,这边只记论断:在北半球活动的物体遭到一个向右的力,南半球正相悖,遭到一个向左的力。

这个力与速率干系,当速率越快,力越大。于是科里奥利力对两种状况具备对照大的影响:一是龙卷风等激烈果然局势,由于速率快受力大,故影响显然,这即是北半球龙卷风逆时针回旋而南半球顺时针回旋的起因。二是河道季风等,由于永劫间活动受力成就积聚,也会有显然的影响:北半球的河道多数冲洗右岸。不细致硅胶管中的水流,这两点都不沾边。原来它的回旋与科氏力没太大关联。其之于是会回旋着向轻贱,与管的详细构造干系联,例若有些橡胶管内部罗纹。再有即是随机成分了,如初始速率、摩擦等百般阻力。

也许没有回复你的题目,然而目前起码晓得科里奥利力的干系学问了呀......

5Q

为甚么分馏也许用来离别混杂液体,莫非液体惟有在沸腾形态下才会变成气体吗?

By光阴会咬人

A

分馏是离别几种不同沸点的混杂物的一种法子,理论上即是屡屡蒸馏,操纵液体沸腾时会产生液体-气体相变。这类相变是甲第相变,具备相变潜热,此历程中蒸汽和液体的温度不会连续激昂。尔后通过外接的冷凝管采集该温度下的蒸气,将不同沸点成份的液体离别出来,冷凝采集是按照测得蒸气温度能否产生变动来决断能否为同沸点成份的液体。在液体平稳存在的前提下,液体温和体的彼此变化在宏观角度上看原来是分子热活动的成绩,分子热活动是时时刻刻不论甚么温度下都存在的。在紧闭系统中,液体温和体的彼此变化在宏观上存在一个动态均衡,单元光阴内液体变化为气体分子的数目即是气体变化为液体分子的数目,变化的速率与温度干系,此时气体的压强为该温度下的这类液体饱和蒸气压。关于怒放系统,由于气体分子会向外散布,无奈到达动态均衡,液理解连续的变化为气体,这个历程即为挥发,挥发在升温历程中的任何温度下都能产生。沸腾理论上是一个激烈的挥发历程,但只会在到达沸点后产生,这也是分馏为甚么操纵沸腾而不必挥发来离别液体的起因。

6Q

能表明一下音爆局势吗?

By呜啦啦

A

音爆是飞机等在速率高出声速(也许产生爆炸),伴有而来的一种发出巨高声响的局势。要表明这类局势就要有肯定的摇动学问。咱们晓得声响是一种机器波,它是密度振动的传布。声响都具备肯定的传布速率,详细数值与介质干系。咱们以空气为例(约米/秒)。这是密度振动在空气中的传布速率。假若声源(如飞机)的速率即是(也许高出声速)呢?!那末由物体活动所引发的密度紧缩将无奈上前传布。其成绩是在物体与空气的来往面孕育一层很薄的紧缩层,紧缩层内密度大,温度高,这即是所谓的激波。紧缩层与层外空气在密度和温度上都有跃变。当紧缩层通过常常空气时,空气的密度,压强会有一个跃升跃降的历程,该历程有大批能量释放,发出巨声。这即是所谓的音爆了。

意思的是,在激波孕育历程中,由于其激波层内的压强骤增,会使空气中水蒸气固结成小水点,孕育奇丽的音爆云(以下图)。

喜爱军事也许全战片子的同窗对此肯定不生疏。原来音爆在平常生存中蛮罕见的。咱们在广场时经常遇到抽陀螺,总会听到"啪"的声响。这即是鞭子的尾端片时超音速发出的音爆声。

7Q

高斯电磁炮道理及运用?

A

高斯电磁炮是一种精巧的能量变化的安装。咱们对高斯炮做一个浅显剖析,如图所示,

铁磁性小球A具备磁势能(以磁铁处势能为0),小球B的势能为。显然,当A小球在磁铁引力下活动到磁铁处,势能齐全变化成动能。在碰撞产生时,设产生齐全弹性碰撞,则动能整个传播给小球B,这时小球B具备能量,能量添加,赢得加快成就。按这边的剖析(抱负状况),小球B与磁铁之间的间隔越大则加快成就越好。可理论历程中,小球B与磁铁之间隙的小球越多,能量斲丧也越大。琢磨两种效应的比赛,通常最优成绩也是中心只隔五到六个小球。

这是单级加快,假若琢磨多极加快,成就更好。

至于详细运用,既然叫炮,想必在兵工方面用的很多了。这类炮将电磁能变换成动能,详细明净明净无混浊,况且不是靠体积膨胀供给能量,对炮管的密闭性请求不大,制做难度较小。

8Q

为甚么库伦定律中常数k与π干系?

By物理弟子

A

在真地面一个电量为q的电荷将孕育一个电场,它不但包括了电场的巨细,也包括了电场的方位,即顺着径向向外。假若只琢磨电场巨细的话,公式变成。即是咱们所熟知的k,个中是真空介电常数,是库仑定律在度量电荷量时引入的常数。尽管和k的数值、单元都相同,然而具备更深入的物理寓意。咱们所生存的空间有三个空间维度,即X,Y,Z,选定原点以后肆意给定一组X,Y,Z则物体在空间的地位就肯定了。而描摹物体的空间地位再有另一种法子,选定原点以后咱们只需晓得物体间隔原点的间隔r以及这段路途和一个选定的极轴的夹角就也许肯定物体的地位,夹角须要两个量,这即是球坐标系。在XYZ坐标系下,体积是,但在球坐标系下一个半径为R的球形地域,积分为

个中是浅显对角度的积分,常常咱们把它简写成,其值为4π,是空间平面角(平面角对并拢曲面的积分)的巨细。在二维空间里圆的角度是2π,三维空间里球的角度是4π。当咱们把电场带入空间角的积分中,4π凑巧就消掉了。也即是说4π的寓意是点电荷的电场在空间的任何方位都是平均散布的,由于全豹散布在4π的角度里,于是用它的“值”除一个4π便好了。我晓得能看到这边的读者是不会把稳再看几个公式的,于是我再给众人蔓延一下。给众人讲解一下曲面积分的观念,对一个半径为r的球面有。dS也是有方位的,其方位顺着曲面法向向外,也即是说和电场方位不异。那末电场对一个球面的积分即也许浅显的写成,盘算成绩为,毫无疑义这是一个常数。这即是电磁学最为紧急的公式(定理)之一的高斯定理。它声明关于一个点电荷孕育的电场,尽管间隔它越远的处所场强越小,然而咱们用一个并拢曲面去围困它,它所发出的电场线当面积的积分即电通量是定值,也即是说在电场散布中总有一个量是停止的,即。物理公式有很多都是形似的,然而要在三维空间里保证电通量停止,电场强度务必与成反比。

本期答题团队:

物理所勿用、Fi、patwf、心爱的你、Aaronchen

写下您的题目,下周五统一光阴哦~

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