日常生活中的物理知识

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20个关于生活中的物理知识

20个关于生活中的物理知识

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下面是店铺为你整理的20个关于生活中的物理知识,一起来看看吧。

20个关于生活中的物理知识(一)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。

此外,背囊要尽量靠贴背部。

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。

生活中的物理知识3篇

生活中的物理知识3篇

生活中的物理知识第一篇:力的作用和应用力是物理学中的基本概念,它是引起物体运动或形状改变的原因。

在我们的日常生活中,力与我们相伴而行,对我们的生活影响深远,下面就让我来具体谈谈力的作用和应用。

首先,力是物体运动的来源。

在日常生活中,我们的身体需要克服重力才能站立,行走时需要运用肌肉的力量来推动身体前进。

地球围绕太阳的运动也是由引力产生的力所驱动的,这可以说明力在宇宙中同样起着至关重要的作用。

其次,力还可以用来改变物体的形状。

例如,我们可以用手来挤压柿子,这需要用到一定的力,力的大小会影响到柿子的变形程度。

在工业生产中,压力机就是利用力对金属材料进行加工的重要设备之一。

力还可以中和其他力的作用。

例如,我们可以利用摩擦力来刹住车轮的旋转,而拉动我们的车子停下来。

当需要开车时,我们需要对车轮施加一定大小的力,这样车轮才能克服摩擦力和重力前进。

最后,力还可以用来控制物体的速度和方向。

例如,我们开车时需要控制油门和刹车,让车子保持适当的速度和方向。

而空气动力学原理则是利用飞机翼面上的压力差来产生升力,使飞机能够飞行。

以上就是力的作用和应用的一些例子,我们可以看出力在生活中的应用是多种多样的,需要我们在不断的实践中去感受和应用。

掌握力的运用能够帮助我们更好地理解世界的运动规律,也使我们的生活变得更加智能化和便利化。

第二篇:摩擦力的应用摩擦力是指两个物体之间的表面接触时产生的力,它在我们的日常生活中起着至关重要的作用。

下面就让我来谈谈摩擦力的应用。

首先,摩擦力可以帮助我们创造移动。

例如,我们的手肘因为有了摩擦力的帮助才能够调整我们的手臂位置,从而能够接近或者远离物体。

而轮胎和路面的摩擦力则是我们的汽车能够行驶的基础。

其次,摩擦力可以帮助我们控制物体的运动。

例如,在一些机械设备中,将润滑油涂在摩擦体上,就能减小断裂和磨损,控制机械设备的运动速度和方向。

在运动训练中,运动员通过训练指导,调整身体姿势,改变身体运动的摩擦系数,以便更好的控制运动速度和方向。

关于生活中的物理知识大全

关于生活中的物理知识大全

关于生活中的物理知识大全一、物理学在生活中的应用物理学是科学的一门重要学科,它研究物质、能量和它们之间相互作用的规律。

在我们的日常生活中,物理学扮演着重要的角色。

从简单的日常生活用品到复杂的科技设备,我们都离不开物理学知识的应用。

以下是一些常见的生活中物理学知识的应用。

1. 热学知识的应用热学是物理学的一个重要分支,研究热能及其转换的规律。

我们在日常生活中常常会遇到热学知识的应用,比如:(1) 空调和取暖系统:空调和取暖系统利用热学原理,通过冷却或加热调节室内温度,提供舒适的环境。

(2) 冷冻食品的保存:在冷冻食品保存过程中,利用热学知识,通过控制温度来阻止细菌繁殖,延长食品的保质期。

2. 光学知识的应用光学是研究光的产生、传播和接收的学科,它在生活中的应用广泛且重要。

以下是一些常见的光学知识应用:(1) 眼镜和隐形眼镜:光学知识被应用在眼镜和隐形眼镜的设计中,帮助人们矫正近视、远视等视觉问题。

(2) 摄影和摄像:相机和摄像机利用光学知识捕捉和记录图像,让我们能够留下美好的瞬间。

3. 力学知识的应用力学是研究物体运动和受力的学科,它在我们的日常生活中有广泛的应用。

以下是一些力学知识的生活应用:(1) 汽车和自行车:汽车和自行车的设计和运行依赖于力学原理,比如刹车、转向和平衡等。

(2) 投掷运动:我们在进行各种体育运动时,都需要运用到力学知识,比如投掷、射击和击球等。

4. 电学知识的应用电学是研究电力和电荷等电现象的学科,它在我们的生活中也有重要应用。

以下是一些电学知识的生活应用:(1) 电灯和电器:电灯、电视、冰箱等家用电器的设计和使用都需要电学知识,让我们的生活更加便利。

(2) 手机和电脑:手机和电脑是我们日常生活中必不可少的电子设备,它们内部的运行原理依赖于电学知识。

二、生活中物理知识的启示生活中的物理知识给我们带来了诸多便利和启示。

它不仅帮助我们理解和应用科技产品,还可以培养我们的科学素养和实践能力。

物理生活小常识200例

物理生活小常识200例

物理生活小常识200例摘要:1.引言2.物理生活小常识的具体例子(10个)3.结论正文:【引言】物理与我们的生活息息相关,掌握一些物理生活小常识,能让我们的生活更加便捷。

本文将介绍10个实用的物理生活小常识,帮助大家更好地理解和应用物理学知识。

【物理生活小常识的具体例子】1.钢笔吸墨水:钢笔吸墨水的原理是利用毛细作用。

将钢笔笔尖浸泡在墨水中,笔尖内的细管中的墨水就会自动上升。

2.热气球升空:热气球升空的原理是利用热空气的浮力。

热空气比冷空气密度小,所以能够承载热气球升空。

3.筷子提米:将米放入水中,筷子插入米中,米会随筷子一起上升。

这是因为水的表面张力使得米粒间相互吸附,筷子作为支撑,使得米粒受到向上的力。

4.自行车行驶:自行车行驶的原理是利用摩擦力。

车轮与地面接触,地面的摩擦力使自行车向前推进。

5.眼镜除雾:眼镜起雾是因为水蒸气在镜片上凝结成水滴。

用眼镜布擦拭或用电吹风的热风可以消除雾气。

6.磁铁吸附铁钉:磁铁具有吸引铁磁性物质的特性,可以用于吸附铁钉等物品。

7.纸飞机飞行:纸飞机飞行的原理是利用空气动力学。

将纸飞机折叠成特定的形状,使其在空气中产生升力,实现飞行。

8.电饭煲煮饭:电饭煲利用电热原理,将电能转化为热能,从而加热食物。

9.水的沸点与海拔:海拔越高,大气压越低,水的沸点就越低。

因此,在高海拔地区,煮饭需要更高的温度。

10.太阳能电池:太阳能电池利用光能转化为电能,可为家庭和户外设备供电。

【结论】掌握这些物理生活小常识,不仅能增加我们的生活情趣,还能提高我们的生活品质。

(完整版)100条生活中的物理现象及对应的物理知识.

(完整版)100条生活中的物理现象及对应的物理知识.

100条生活中的物理现象及对应的物理知识.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”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、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。

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,因而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,因而不易冷却。

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,水可以渗透出来,渗透到容器外壁的水会很快蒸发,而水蒸发时要从容器和它里面的水里吸改大量的热量,因而使水温很快的降低到和容器外的水温相同时,水还会渗透,蒸发,还要从水中吸热,使水温继续降低。

生活中的物理知识

生活中的物理知识

生活中的物理知识
物理学是一门研究自然界物质及其运动规律的学科,它
的运用不仅仅局限在科学领域,生活中也有许多常见的物理现象和应用,下面就为大家介绍一些生活中常见的物理知识。

一、浮力原理
当物体浸在液体或气体中时,受到的浮力等于排开液体
或气体的重量。

如果物体比液体或气体的密度小,那么它将会浮起来,反之则会下沉。

如游泳时,在水中有浮力,可以使人体浮在水面。

船也是利用了浮力原理,船体上的船舱不是被水淹没,而是受到水的推力,能够浮在水面上。

二、电的应用
电在现代生活中的应用非常广泛。

例如,我们用的电灯、电视、空调、电风扇等都是利用电的原理工作的。

还有智能手机里的电池也是电原理的应用,利用化学反应将化学能转化为电能,供给给手机使用。

在家庭用电方面,为了避免触电事故,需要使用带保险的电插座,保险当电流过大时会自动断开电源。

三、空气阻力
在空气中,物体受到阻力,这个阻力是随着物体速度的
增加而增大的,例如,开车时车速越快,汽车所受到的空气阻力越大。

所以,在汽车竞赛中,为了达到更快的速度,需要车体设计更加流线型,减少空气阻力。

四、声音的传播
声音是一种机械波,需要空气分子的振动媒介才能传播。

声音的速度与空气的温度、湿度、压强有关。

在建筑设计中,
为了避免声音反射和共振影响人们的健康和行为,需要进行吸声处理,例如,添加隔音棉、安装隔音玻璃等。

总之,物理学在生活中的应用十分广泛,身处其中,我们不能放弃对物理学的学习和思考。

生活中的物理知识100条

生活中的物理知识100条

生活中的物理知识100条1.汽车急刹车时,人会向前倾。

这是因为人具有惯性,当车停止运动时,人的身体仍保持原来的运动状态。

2.用高压锅煮饭熟得快。

因为锅内气压增大,水的沸点升高,所以能在更高的温度下煮饭。

3.菜刀的刀刃很薄,是为了减小受力面积,增大压强,使切菜更容易。

4.跳远运动员助跑后起跳,利用了惯性,能跳得更远。

5.汽车的后视镜是凸面镜,能扩大视野,方便司机观察车辆后方的情况。

6.把冰棍从冰箱里拿出来,会看到冰棍周围有“白气”,这是因为空气中的水蒸气遇冷液化成小水滴。

7.我们能看到黑板上的字,是因为黑板发生漫反射,反射光进入我们的眼睛。

8.水往低处流,这是因为重力的作用,使水从高处向低处流动。

9.冬天在户外说话时,嘴里会冒出“白气”,这是呼出的水蒸气遇冷液化。

10.鞋底有花纹,是为了增大接触面的粗糙程度,从而增大摩擦力,使人走路更稳。

11.用吸管喝饮料,是因为吸气时吸管内气压减小,小于外界大气压,饮料在大气压的作用下被压入嘴里。

12.太阳光通过三棱镜后会被分解成七种颜色,这是光的色散现象。

13.电热水壶烧水,是利用电流的热效应,将电能转化为内能。

14.夏天扇扇子感觉凉快,是因为加快了汗液的蒸发,蒸发吸热。

15.验电器可以检验物体是否带电,它是利用同种电荷相互排斥的原理。

16.把针在头发上摩擦后可以吸引小纸屑,这是摩擦起电现象。

17.凹透镜可以矫正近视眼,使光线发散后成像在视网膜上。

18.坐沙发比坐硬板凳舒服,因为沙发受力形变后会增大人与沙发的接触面积,减小压强。

19.用手拍桌子,手会感觉疼,这是因为力的作用是相互的。

20.刚从游泳池出来会感觉冷,是因为身上的水蒸发吸热。

21.挂在墙上的石英钟,电池耗尽时,秒针往往停在“9”的位置,因为此时秒针受到的重力矩最大。

22.自行车的尾灯是利用了光的漫反射,让后面的车辆能看到。

23.投影仪是利用凸透镜成倒立、放大的实像的原理工作的。

24.油的密度比水小,所以油会浮在水面上。

常见生活中的物理知识

常见生活中的物理知识

常见生活中的物理知识
在我们的生活中,有很多物理现象和知识,而我们可能并不经常意识到这些现象背后的物理原理。

以下是一些常见的生活中的物理知识:
1. 万有引力定律:任何两个物体之间都有一定的引力作用,引力的大小和物体质量成正比,和它们之间的距离平方成反比。

这就解释了为什么我们站在地球表面不会飞走,因为地球对我们产生了引力。

2. 长度和体积的扩张性:随着温度的升高,物质的长度和体积都会发生变化。

当物体受热膨胀时,长度和体积都会变大,当被冷却时则会相反。

例如,当我们加热一根金属杆时,它会变长,这就是金属杆的线膨胀性。

3. 音叉共鸣:共鸣现象是指当一个物体以其固有频率振动时,会引起其他相同的物体也以同样的频率振动。

例如,当我们弹一根特定频率的音叉时,与之共鸣的其他音叉也会开始振动。

这也解释
了为什么吹奏乐器时,指挥会先叩一下指挥棒,让所有乐器以同样
的频率共鸣。

4. 压力传递和液压系统:液压系统是建立在流体力学原理之上
的一种技术,通过压力传递来完成机械工作。

液压系统中,压力的
大小是不变的,但根据面积的不同,力的大小可以产生巨大的变化。

例如,我们的汽车刹车就是基于液压原理的。

以上是一些常见的生活中的物理知识。

了解这些知识可以帮助
我们更好地理解我们所处的世界,也可以帮助我们更好地应用物理
学原理。

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日常生活中的物理知识早晚的天空为什么是红色的?早晨和傍晚,在日出和日落前后的天边,时常会出现五彩缤纷的彩霞。

朝霞和晚霞的形成都是由于空气对光线的散射作用。

当太阳光射入大气层后,遇到大气分子和悬浮在大气中的微粒,就会发生散射。

这些大气分子和微粒本身是不会发光的,但由于它们散射了太阳光,使每一个大气分子都形成了一个散射光源。

根据瑞利散射定律,太阳光谱中的波长较短的紫、蓝、青等颜色的光最容易散射出来,而波长较长的红、橙、黄等颜色的光透射能力很强。

因此,我们看到睛朗的天空总是呈蔚蓝色,而地平线上空的光线只剩波长较长的黄、橙、红光了。

这些光线经空气分子和水汽等杂质的散射后,那里的天空就带上了绚丽的色彩。

俗话说"早霞不出门,晚霞行千里",这就是说,早晨出现鲜红的朝霞,说明大气中水滴已经很多,预示天气将要转雨。

如果出火红色或金黄色的晚霞,表明西方已经没有云层,阳光才能透射过来形成晚霞,因此预示天气将要转晴。

死海不死在亚洲西部,离地中海不远的地方有一个内陆湖,叫做死海,死海里没有一条鱼,它的名字由此而来。

为什么没有鱼呢?因为死海的水太咸了,每百千克海水中含盐二十千克以上。

死海海水的密度太大了,比人体的密度大得多(人体的密度在1000kg/m3左右),所以人的身体只要有一半多浸没在水面之下,所受到的浮力就等于人受到的重力。

人在死海里游泳时,可以躺在水面上看报纸,要想沉入水中可就要费好大的气力,潜入水中还会被海水托出水面。

死海的海水中矿物质很丰富,可以用来治疗一些皮肤病和湿疹。

是世界上著名的游泳风景点和疗养地之一。

人靠什么走路在平坦的马路上,谁都可以迈开大步向前走。

一个健康的人,走路并不是什么难事,因而也没有想过人是靠什么走路的。

听了这个问题,有的人会觉得好笑。

人只要有气力,抬腿,迈步,不就可以往前走了吗?而事实上,问题并不那么简单。

请你试一个动作:挺直身体,背贴着墙站在地上。

把一只脚抬起来,向前迈步,只要身体不离开墙壁,这只脚是跨不出去的。

如果抬起来的脚向前迈出去一步,那末,回头一望,身体已经离开墙壁。

这说明,身体向前移动了。

人身体向前移动的时候,一定依靠了一种外力。

或者说,是这种力推着人前进的。

如果这种外力比较小,走路就会遇到困难,比如,在光滑的冰面上,人们就不敢迈大步,而只能小心翼翼地挪动双脚。

现在,请你回答,后脚蹬了一下地。

从物理的角度来分析,那是人体给了地面一个向后的力,与此同时,地面也给了人体一个向前的力。

正是这个力把人体向前推了一下。

脚蹬地面,这是作用力;地面给人体一个向前的力,这是反作用力。

这个反作用力表现为摩擦力。

在一般情况下,作用力和反作用力正好相等,因此,我们走路并不觉得困难。

可是,人在冰面上走,冰面过于光滑,给人的摩擦力要小得多。

这样,如果你仍然像在地面上走路那样使劲,向后蹬的力与摩擦力不平衡,后脚要向后滑,人就会跌跤。

为什么拉车比推车省力?手推车,使用方便,既可以推又可以拉。

推和拉的用力方向跟水平线的夹角一样,是推车省力还是拉车省力?省力不省力,主要看车轮受到的阻力有多大。

因为克服了阻力,车子才能前进。

在地面条件相同的情况下,车轮对地面的压力越大,阻力越大,阻力大就费劲。

反过来,压力小,阻力小,省力。

推车的时候,用力的方向指向斜下方,它产生两个效果:一个分力向前,用来克服阻力,使车匀速前进;另一个分力竖真向下,加大了车对地面的压力,使阻力加大。

拉车的时候,用力的方向指向斜上方,也产生两个分力;一个向前用来克服阻力;另一个竖直向上,减小了车对地面的压力,使阻力减小。

因此,拉车的时候,需要克服的阻力小,也就省力一些。

挑重担的人走路为什么像小跑步人在步行的时候,是左右脚交替着向前的,如果说得正确些,人的步行可以认为是一个接替一个跌倒动作。

人在站立不动的时候,从人体重心引下的垂直线,总是在两脚形成的面积里,这叫做处于站立时的平衡状态。

人在起步向前的时候,总是身体先向前倾,使从人体重心引下的垂直线越出底面,形成向前倾跌的趋势,接着立刻把后脚跨向前来维持新的平衡。

所以我们说,一步一步地向前走,就是作一次一次的向前倾跌。

这种倾跌趋势,跟人体的重量和跨出步子的大小是有关的。

向前倾跌的趋势越厉害,迈出的那只脚,在着地时与地面冲击得越重,这样不但人要感到吃力,步子也不容易跨稳。

挑着重担走路,等于人体的重量突然增加了许多,向前移步时的倾跌趋势就很厉害。

缩小跨出的步子,可以适当减小这种倾倒趋势;迅速迈出后脚,可以防止真的跌倒。

因此挑重担的人,走路的步子总是又小又急,这就成了小跑步了。

还有,挑重担时步子短促,可以使速度均匀,这样担子也可以匀速地跟着人向前移动。

如果步子又大又慢,担子就产生摆而不好挑了。

有两个相同的玻璃瓶,一个空着,一个灌满了水,同时从相同的高度落到地面上,哪个瓶子容易破?一般说重的瓶子容易破。

可是,当瓶子灌满水后,瓶子里的水还有另外一个作用,能减少瓶子的形变,反而使瓶子不容易破了。

玻璃瓶破裂,大多是由于形变引起的。

空瓶子落地,地对瓶子产生一个压力,瓶子从外向里形变,终于破裂。

瓶子装满水,由于水是不可压缩的,从而减少了形变,使得瓶子不易破裂。

瓶子里装满水,再拧紧瓶盖,就更不容易摔破了。

我们吸汽水是"吸"上来的吗?我们用吸管吸汽水,总以为是嘴把汽水吸上来的。

其实不是,用嘴吸,只吸走了吸管中的空气,至于汽水嘛,那是大气把它压到嘴里去的。

原来,吸管中的空气被吸走后,管里面的汽水受到空气的压强变小,而瓶子里(吸管外)的汽水受到的压强是大气压强,这两个压强是不相等的,大气压强较大,就会把汽水压到嘴里去了。

如果汽水瓶口盖一个塞紧了的软木塞,木塞中插着一根玻璃管,那末,你从玻璃管里吸汽水,至多能吸上一两口,就再也吸不到瓶里的汽水了。

这个道理也简单,因为瓶外的大气无法进入汽水瓶,大气也就无法把汽水压到嘴里去了。

不拔掉瓶塞,还能喝到汽水吗?虽然吸不上来,但能不能吹上来?对着玻璃管向瓶子里吹气是个办法。

吹气,增加瓶内的气体,增加了瓶内气体的压强。

瓶内的气体压强变大以后,就会把汽水从玻璃管里压出来,这时,只要嘴不离开玻璃管,就能喝到汽水。

往瓶里吹气越多,压强增加得越多,就可以顺利地喝到汽水。

喝掉一些汽水以后,瓶内的气体体积变大、压强降低,就喝不到汽水了。

再吹气,又能继续喝到汽水。

什么是蓄能电站?抽水蓄能电站不同于一般的水力发电站。

一般的水力发电站是只安装发电机,将高水位的水一次使用后弃之东流。

抽水蓄能电站安装有抽水—发电两用机组,又有抽水,又能发电。

在白天和前半夜,水库放水,高水位的水通过两用机组,此时两用机组作为发电机,将高水位的水的机械能转化为电能,向电网输送。

解决用电高峰时电力不足;到后半夜,电网处于用电低谷,电网中不能储存电能,这时将两用机组作为抽水机(两用机组可作反向旋转),利用电网中多余的电能,将低水位的水抽向高水位,并注入高水位的水库中,这样,在用电低谷时把电网中多余的电能转化为水的机械能储存在水库中。

到用电高峰,水库放水,又将水的机械能,通过发电机转化为电能,向电网输送。

水库中的水多次使用,与两机组一起,完成能量的多次转化。

高水位水库储存了大量低水位的水,相当于储存电网中多余的电能,解决了电能不能储存的问题。

由于用电高峰和低谷的电价不同,高峰电价高,低谷电价低,这样使抽水蓄电站的经济效益也大大提高了。

纳米走近我们生活1.纳米是什么随着科学家的一次次努力,"纳米"这个几年前对我们十分生疏的字眼,眼下却频频出现在我们的视野里。

纳米是一个长度单位,1纳米等于十亿分之一米,20纳米相当于1根头发丝的三千分之一。

90年代起,各国科学家纷纷投入一场"纳米战";在0.10至100纳米尺度的空间内,研究电子、原子和分子运动的规律和特性。

2.中国人贡献1993年,中国科学院北京真空物理实验室操纵原子成功写出"中国"二字,标志着我国开始在国际纳米科技领域占有一席之地,并居于国际科技前沿。

1998年,清华大学范守善小组在国际上首次把氮化镓制成一堆纳米晶体。

同年,我国科学家成功制备出金刚石纳米粉,被国际刊物誉为:"稻草变黄金--从四氯化碳制成多刚石。

"1999年,北京大学教授薛增泉领导的研究组在世界上首次将单壁纳米管组装竖立在金属表面,并组装出世界上最细且性能最良好的扫描隧道显微镜用探针。

中科院成会明博士领导的研究组合成出高质量的碳纳米材料,被认定为迄今为止"储氢纳米碳管研究"领域最令人信服的结果。

中科院物理所研究员解思深领导的研究组研制出世界上最细的碳纳米管--直径0.5纳米,已十分接近碳纳米管的理论极限值0.4纳米。

这个研究小组,还成功地合成出世界上最长的纳米碳管,创造了"3毫米的世界之最"在主题为"纳米"的争夺战中,中国人频频露脸,尤其在碳纳米管合成以及高密度信息存储等领域,中国实力不容小觑。

3.纳米走近我们的衣、食、住、行科学界的努力,使"纳米"不再是冷冰冰的科学词语,它走出实验室,渗透中国百姓的衣、食、住、行。

居室环境日益讲究环保。

传统的涂料耐洗刷性差,时间不长,墙壁就会变得斑驳陆离。

现在有了加入纳米技术的新型油漆,不但耐洗刷性提高了十多倍,而且有机挥发物极低,无毒无害无异味,有效解决了建筑密封性增强所带来的有害气体不能尽快排出的问题。

人体长期受电磁波、紫外线照射,会导致各种发病率增多或影响正常发育。

现在,加入纳米技术的高效防辐射服装--高科技电脑工作装和孕妇装问世了。

科技人员将纳米大小的抗辐射物质掺入到纤维中,制成了可阻隔95%以上紫外线或电磁波辐射的"纳米服装",而且不挥发、不溶水,持久保持防辐射能力。

同样,化纤布料制成的衣服因摩擦易产生静电,在生产时加入少量的金属纳米微粒,就可以摆脱烦人的静电现象。

白色污染也遭遇到"纳米"的有力挑战。

科学家将可降解的淀粉和不可降解的塑料通过特殊研制的设备粉碎至"纳米级"后,进行物理结合。

用这种新型原料,可生产出100%降解的农用地膜、一次性餐具、各种包装袋等类似产品。

农用地膜经4至5年的大量实验表明:70到90天内,淀粉完全降解为水和二氧化碳,塑料则变成对土壤和空气无害的小颗粒,并在17个月内同样完全降解为水和二氧化碳。

专家评价说,这是彻底解决白色污染的实质性突破。

从电视广播、书刊报章、互联网络,我们一点点认识了"纳米","纳米"也悄悄改变着我们。

人能耐受多高的温度英国有两位物理学曾做过以下试验:他们钻进了烤面包的炉子,而这时炉内干燥空气的温度竟达160℃,两人却安全地在炉内呆了几个小时。

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