生活中物理现象
生活中的物理现象

生活中的物理现象1、“9的魔力”挂在墙壁上的石英钟,当电池的电能耗尽而停止走动时,其秒针往往都停在刻度盘上“9”的位置。
是不是很诡异?解密:这是由于秒针在“9”所在的这个位置处受到的重力矩的阻碍作用最大。
那什么是重力矩呢?力矩:就是力和力臂的乘积。
其中力臂是从转动轴到力的垂直距离,是一个描述力的转动效果的物理量。
重力矩:就是重力产生的力矩,即重力和力臂的乘积。
2、一闪一闪亮晶晶晴朗夏夜,我们仰望星空时会发现星星都在不停地闪烁,这是为什么?解密:这是因为大气密度分布不稳定,使得星光经过大气层后的折射光线随大气密度而时时产生变化。
3、拍电视别闪光对着电视画面拍照,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。
解密: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、越远越走样走样的镜子,人距镜越远越走样,这是为啥?解密: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、双层玻璃的妙用为什么隔热、隔音玻璃都会采用双层玻璃?解密:因为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。
6、荤汤保温好为什么肉汤或者辣汤不容易冷却?解密:因为,多油的汤由于油层覆盖在汤面,阻碍了水的蒸发,因而不易冷却。
7、开水不响,响水不开为什么开水不会响?响的水不会开?解密: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。
8、坐地日行八万里为什么俗话有言:坐地日行八万里?解密: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。
家中的物理现象及原理

家中的物理现象及原理
1. 电灯的发光,电灯发光是通过电能转化为光能的过程。
当电流通过灯丝时,灯丝会受热发光,这是通过电阻发热的原理,同时也涉及到电子在原子中跃迁释放能量的原子物理原理。
2. 冰箱的制冷原理,冰箱的制冷原理是利用制冷剂的蒸发和冷凝过程来吸收和释放热量,从而达到降低温度的目的。
这涉及到热力学中的热力循环和相变的原理。
3. 自来水的供水原理,自来水通过管道输送到家中,这涉及到流体力学中的水压和水流的原理,以及液体在管道中的流动规律。
4. 电磁炉加热食物,电磁炉利用电磁感应加热食物,它的工作原理是通过电流在线圈中产生变化的磁场,从而使铁制的锅具产生感应电流并发热。
这涉及到电磁学中的电磁感应和涡流损耗原理。
5. 镜子的成像原理,镜子能够反射光线并成像,这涉及到光学中的反射定律和成像原理,可以通过几何光学的方法来解释镜子成像的原理。
以上是一些家中常见的物理现象及其原理,物理学是研究自然界基本规律的科学,在日常生活中有着广泛的应用和影响。
希望以上回答能够满足你的需求。
写15个关于生活物理现象的例子

写15个关于生活物理现象的例子
1. 重力是地球吸引物体的力,使得物体落地而不漂浮在空中。
2. 水的沸点是100摄氏度,当水被加热到这个温度时会发生沸腾现象。
3. 彩虹是由阳光穿过雨滴产生的折射和反射现象,形成了七彩的光谱。
4. 阻力是物体在运动中受到的空气或其他介质的阻碍力,使得物体速度减缓。
5. 露珠是空气中水蒸气凝结成液态水滴的现象,通常出现在清晨的草叶上。
6. 日落是由于地球自转和公转造成的太阳在地平线附近消失的现象。
7. 雷暴是由于大气中水汽和气流的运动引起的闪电和雷鸣的天气现象。
8. 落叶是树木在秋季减少光合作用而逐渐脱落的现象,为了适应寒冷的冬季。
9. 潮汐是由于地球和月球引力相互作用而形成的海洋水位周期性升降的现象。
10. 霍夫曼降雨是一种在晴朗天空中突然出现的短时强降雨现象,常见于炎热的夏季。
11. 彗星是太阳系中漂浮的冰尘和气体组成的天体,其尾部是由于太阳辐射和太阳风的影响而产生的现象。
12. 磁悬浮列车是利用磁力使列车悬浮在轨道上的交通工具,实现了无接触的高速运输。
13. 镜子是能够反射光线的表面,使得人们能够看到自己的倒影,是光的反射现象。
14. 地热是地球内部热量通过地表传播的现象,被用于温泉和地热发电等领域。
15. 蓝天是由于大气对太阳光的散射作用而呈现出蓝色的天空现象。
生活中常见物理现象是哪些

生活中常见物理现象是哪些生活中常见的物理现象是哪些生活中我们常常会遇到各种各样的物理现象,一些常见的物理现象不仅是我们日常生活的一部分,也是物理学的基础。
本文将介绍一些我们在日常生活中经常遇到的常见物理现象。
1. 重力现象重力是地球和其他物体之间相互吸引的力。
我们常常可以观察到物体受到地球引力的影响,例如,把一个物体抛向空中,它会经过一个弧线的轨迹,最终落回地面。
重力还可以解释爬山的困难,因为在爬山时我们不仅要克服自身的重量,还要克服地球对我们的引力。
2. 光的折射在生活中,我们常常能够观察到光的折射现象。
当光从一种介质传播到另一种介质时,会发生折射。
一种常见的例子是当我们把一根笔放入水中时,我们会看到笔在水中弯曲的样子,实际上是由于光在水和空气之间传播时发生了折射导致的。
3. 磁性现象磁性是指物体对磁场的吸引或排斥。
铁、镍和钴等物质被称为磁性物质,它们具有磁性。
我们在生活中经常可以观察到磁性现象,例如,两个磁铁吸引在一起形成的磁力。
磁性还广泛应用于电子设备中,例如电视和计算机的扬声器使用磁性驱动。
4. 热传导现象热传导是指热量在物体间通过直接接触传递的现象。
当我们把一个金属勺子放入热水中时,勺子会迅速变热。
这是因为热量在金属物体中以高速传导。
在生活中,我们还可以观察到热传导现象,例如,用手触摸金属锅底,通过锅底传导到手部的热量会让我们感到热。
5. 声音传播声音是由物体振动产生的机械波。
在空气中,声音以压缩和稀疏的方式传播。
我们在生活中经常可以观察到声音的传播现象,例如,当我们在一个空旷的地方大声喊叫时,声音会在空气中传播出去,直到被其他物体或者障碍物所阻挡。
6. 电磁感应电磁感应是指导体中的电流发生变化时会产生磁场,并且会导致另一个导体中的电流发生变化的现象。
这个现象可以解释许多我们在生活中经常见到的现象,例如变压器的工作原理以及用于充电的电磁感应技术。
7. 颜色的形成颜色是由物体反射、吸收和折射光线的不同波长所形成的。
生活中的物理现象

生活中的物理现象
我们在生活中会遇到很多物理现象,下面举一些例子作适当的解释。
(1)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,是气体的液化现象。
(2)水烧开了,壶盖会被顶起来,是气体对壶盖做功。
(3)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。
(4)长期堆煤的墙角会发黑,这是固体分子的扩散现象。
(5)钻木可以生火,这是做功改变内能。
(6)靠在暖气旁边会感到暖和,这是热传递。
(7)指甲剪、剪刀、镊子的工作原理,是杠杆。
(8)坐海盗船,有失重现象。
(9)白炽灯永久了灯泡壁上会有一层黑色,是钨丝的升华。
(10)从冰箱里拿出来的汽水瓶放置一会儿瓶壁上有小水珠:从冰箱里拿出来的汽水瓶温度很低,瓶周围空气中的水蒸气遇到温度很低的汽水瓶壁,就液化成小水滴附着在瓶壁上形成小小珠。
(11)晒粮食在摊得很薄并在阳光上晒:摊薄是为了增大表面积,在阳光下晒是为了提高温度,这些主要是为了加快粮食中水份的蒸发。
(12)拿刚出笼的馒头时会在手上沾点水:主要是为了利用蒸发吸热,防止烫伤手。
(13)各种工具的手柄上有花纹:增大表面积的粗糙程度从而增大摩擦。
(14)修房屋时会下宽大的基脚:增大受力面积减小压强。
(15)夏天扇扇子降温:增大空气的流速从而加快汗液的蒸发,从而吸收更多的热量。
生活中的50个物理现象及解释

生活中的50个物理现象及解释物理是一门研究物质及其运动规律的学科,它不仅仅存在于实验室中,也渗透到我们生活的方方面面。
下面列举了50个我们日常生活中常见的物理现象及其解释。
1. 太阳升起和落下:太阳每天都会升起和落下,这是因为地球自转的结果。
2. 彩虹:彩虹是太阳光线经过水滴折射和反射的结果。
3. 镜子反射:镜子反射是光线经过镜面反射的结果。
4. 空气中的声音:声音是由物体振动产生的机械波,空气中的声音是波的传播。
5. 电子产品的静电:静电是由电荷不平衡引起的现象,当我们摩擦电子产品时,电子会从一个物体转移到另一个物体,导致静电。
6. 电灯的发光:电灯发光是由电流通过灯丝时,灯丝发热产生的热辐射。
7. 汽车运动时的摩擦力:汽车运动时,轮胎与路面之间的摩擦力是使汽车前进的力。
8. 声音的共鸣:共鸣是当物体振动频率与空气某些频率相同时,声音会变得更响亮。
9. 热风球升空:热风球升空是由于热空气比冷空气轻,热空气上升时带着热风球上升。
10. 风的产生:风是由于地球旋转和气压差异引起的。
11. 地震:地震是由于地球内部岩石运动引起的地壳震动。
12. 火箭发射:火箭发射是由于燃料燃烧产生的气体推动火箭向上运动。
13. 电磁波的传播:电磁波是由电场和磁场交替产生的波,如无线电波和光波。
14. 调频广播:调频广播是通过改变电磁波的频率来传输音频信号。
15. 磁力:磁力是由于磁场引起的力,如磁铁吸附铁物。
16. 水的沸腾:水的沸腾是由于水的温度升高,水中的气体产生蒸汽,蒸汽上升时带走热量。
17. 电磁感应:电磁感应是由于磁场变化引起的电流变化,如变压器和发电机。
18. 气球的漂浮:气球漂浮是由于气球内的氢气比空气轻,所以气球会被气体浮力推向上方。
19. 音乐的声音:音乐是由一系列音符组成的,每个音符对应一个频率。
20. 空气中的氧气:空气中的氧气是我们呼吸时必需的气体,它占据空气的21%。
21. 太阳能电池板:太阳能电池板是通过光线照射产生电流的。
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。
十个常见的物理现象

十个常见的物理现象物理学是一门研究自然界各种现象和规律的科学。
在我们日常生活中,有许多常见的物理现象,它们不仅影响着我们的生活,也代表着物理学的应用与发展。
本文将介绍十个常见的物理现象,带你一起领略物理学的魅力。
1. 重力现象重力是地球对物体的吸引力。
这是一个普遍存在的物理现象,我们所熟知的落地、掉落物体等都是重力的表现。
牛顿的万有引力定律揭示了重力现象的本质,并且被广泛应用于天体运动等领域。
2. 浮力现象浮力是物体在液体或气体中所受到的向上的力。
根据阿基米德原理,浸没在液体中的物体所受到的浮力等于其排出的液体重量,从而产生浮力现象。
这一现象被广泛应用于船只的浮沉、潜水器的浮力控制等领域。
3. 磁力现象磁力是指磁体之间相互作用的力。
常见的磁力现象包括磁力吸附、磁力推斥等。
这些现象都可以通过磁力线的概念来解释,磁力线沿着磁场方向指向磁南极。
磁力的应用广泛,如磁铁、电磁铁、电动机等。
4. 光的折射现象光在不同介质中传播时,会因为介质的折射率不同而发生改变方向的现象。
这种现象称为光的折射。
当光由一种介质进入另一种介质时,入射角和折射角之间遵循斯涅尔的折射定律。
光的折射现象在光学器件的设计和光纤通信中发挥着重要的作用。
5. 声音的传播现象声音是由物体振动引起的机械波,需要介质传播。
声音通过物质中的分子之间的挤压和稀疏来传播,而空气中的声音传播速度约为340米/秒。
声音的频率和振幅决定了声音的音调和音量。
声音传播的现象应用在音响技术、声纳、超声波医疗等方面。
6. 热传导现象热传导是物质中热量从高温区向低温区传递的过程。
这种现象主要通过分子间的碰撞和能量传递来实现。
不同物质的导热性能不同,导热性能好的物质称为热导体。
热传导现象广泛应用于热工学、冷却技术等领域。
7. 电阻现象电阻是电流通过导体时所遇到的阻碍力。
这种现象在电路中起着重要的作用,它由导体材料和导体的几何形状等因素决定。
欧姆定律描述了电阻现象,即电流与电压成正比,与电阻成反比。
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液体的氟里昂进入蒸发器的活门之后,由于脱离了压缩器 的压力,就立即化为蒸汽,同时向电冰箱内的空气和食物 等吸取汽化潜热,引致冰箱内部冷却。
汽化后的氟里昂又被压缩器压回箱外的冷凝器散热,再变 为液体,如此循环不息,把冰箱内的热能泵到箱外。
对于零下50多度的屋外,要暖和多了。爱斯基摩人穿上皮衣, 在这样的冰屋里完全可以安全过冬了。当然,冰屋里的温度比起 我们冬天的室内温度要低得多,而且冰屋里也不允许生火取暖, 因为冰在0℃以上就会融解成冻得难受, 这时往手上呵气,会使手感到暖和些。 从锅里取刚出笼的馒头,手烫得难受, 这时往手上吹气,又觉得不太烫了。那 么,为什么呵气时感到暖和,而吹气又 会解除烫感呢?
生活中物理现象
冬天在室外,人手的温度较低,从嘴里呵出的 气温度较高,呵出的气速度缓慢,这时热量从 呵出的暖气向冷手上传递,提高了手的温度, 所以手就感到暖和。刚出笼的馒头温度高,用 手接触它后,使人产生烫感。向手上吹气时, 吹出的气速度快,促进了空气的流动,因而加 快了手上水分的蒸发,水分的蒸发又会从手上 吸收热量,所以手就感觉不怎么烫了。
生活中物理现象
4电冰箱的原理
(液体化为气体时要吸热。反之,气体化为 液体时要放热。电冰箱要怎样安排这两种物 态变化,才能达到制冷的目的呢?)
电冰箱是利用蒸发致冷或气化吸热的作用而 达到制冷的目的。
生活中物理现象
电冰箱的喉管内,装有一种商业上称为氟利昂:freon,俗 称雪种的致冷剂。常用的一种为二氟二氯甲烷(),是一种 无色无臭无毒的气体,沸点为29℃。
外,还可以冻结鲜食物。
生活中物理现象
6高空的白雾带是怎样形成的?
想一想: (高空的气温很低。喷气式客机在约一万
公尺的空中飞行。机外的气温约为-40℃。 军用喷气式飞机飞得更高,机外的气温也 更低。这样低温的空气,其中的水蒸气一 定会凝结吗?)
生活中物理现象
在晴空中,有时会见到一条长白带。尽人皆知这白带 是喷气式飞机过后所造成的。但喷气式飞机喷出的是 黑烟,为什么会形成白带呢?在晴天,由于大气没有 云层阻隔,大气的热能较容易向太空散失,故晴空的 气温较阴天为低。气温往往低于水汽凝结的温度。但 水汽要凝结为水,必须有固体微粒作为核心---正 如尘埃是雾的核心一样。
生活中物理现象
爱斯基摩人的冰屋是怎样起到保暖防寒作用的呢? 首先,由于冰屋结实不透风,能够把寒风拒之屋外,所以住在冰
屋里的人,可以免受寒风的袭击。 其次,冰是热的不良导体,能很好地隔热,屋里的热量几乎不能
通过冰墙传导到屋外。 再次,冻结成一体的冰屋,没有窗子,门口挂着兽皮门帘,这样
可以大大减少屋内外空气的对流。 正因为如此,冰屋内的温度可以保持在零下几度到十几度,这相
生活中的物理现象解析(2)
生活中物理现象
1冰棍“冒汽”
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。
生活中物理现象
5电冰箱门上的星标
电冰箱内有恒温器(thermostat),以控制电源的断续, 使箱内温度保持在一定的范围内,以免过冷而耗电。 双门的电冰箱,门上有星形标志,以表示冷凝格的温 度等级。
1颗星:表示温度不高于-6℃,食物可贮藏十天。 2颗星:表示温度不高于-12℃,食物约可贮藏一个月。 3颗星:表示温度不高于-18℃,食物约可贮藏三个月。 4颗星:表示温度不高于-20℃,食物约可贮藏三个月
生活中物理现象
向手背呵气和吹气感觉有什么 区别?
向手背慢慢呵气,感到温暖;反之,向手背快 速吹气,则感到凉快。
口气的温度和体内温度相近,但比手背皮肤的 温度较高,故向手背呵气时,手背感到温暖。 但是,向手背快速吹气时,气流把手背的汗液 迅速蒸发,液体蒸发会带走能量。同时,快速 的口气,也把附近的冷空气卷过来吹到手背上。 故手背就觉得凉快。
生活中物理现象
2爱斯基摩人的冰屋
在北极圈内,有取之不尽的冰,又有用之不竭 的水。每当冬天到来之前,爱斯基摩人都要建 造冰屋。他们就地取材,先把冰加工成一块快 规则的长方体,这就是“砖”;用水作为 “泥”。材料准备好以后,他们在选择好的地 方,泼上一些水,垒上一些冰快,再泼一些水, 再垒一些冰快;前边不断地垒着,后边不断地 冻结着,垒完的房屋就成为一个冻结成整体的 冰屋。这种房屋很结实,被誉为爱斯基摩人的 令人羡慕的艺术杰作。
生活中物理现象
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。
生活中物理现象
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。