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물리학은 생활에서 어떤 역할을 합니까?

벽에 걸려 있는 석영시계가 배터리가 다 떨어졌을 때 걷기를 멈추면 초침은 종종 시계판의' 9' 위치에 멈춘다. 초침이 "9" 에서 가장 큰 토크에 의해 방해받기 때문이다.

2. 때때로 수돗물이 인접한 수도꼭지에서 흘러나올 때 가끔 소음이 난다. 수도꼭지에서 물이 튀어나올 때 수도관이 진동하기 때문이다.

3. TV 화면을 촬영할 때 카메라 플래시와 실내 조명을 꺼서 더욱 선명한 화면을 얻습니다. TV 화면의 플래시와 조명의 반사광이 TV 화면의 투과광을 방해하기 때문입니다.

4. 왜곡된 거울은 사람이 거울에서 멀어질수록 더욱 왜곡된다. 거울 속의 영상은 거울 뒤의 은면 반사에 의해 형성되기 때문에 은도금면이 고르지 않거나 유리 두께가 고르지 않으면 왜곡이 발생할 수 있다. 왜곡된 거울, 사람이 거울에서 멀어질수록 은도금면의 반사광은 빛의 확대 원리에 따라 정상 위치에서 벗어나면 거울이 더 왜곡된다.

5. 풍선을 불고나서 손으로 송풍구를 잡고 갑자기 풀어줍니다. 풍선 안의 공기가 분출되고 풍선이 반동으로 움직인다. 풍선운동의 노선은 우여곡절이 다양하다는 것을 알 수 있다. 두 가지 이유가 있습니다: 첫째, 팽창 된 풍선의 두께가 고르지 않고 장력이 고르지 않아 풍선 곳곳이 고르지 않게 수축되고, 방기할 때 흔들리고, 운동 방향이 끊임없이 변화하고 있습니다. 둘째, 풍선은 수축 과정에서 모양이 끊임없이 변하기 때문에 풍선 표면의 공기 속도도 운동 중에도 끊임없이 변한다. 유체역학의 원리에 따르면 풍선 표면의 기압은 끊임없이 변하기 때문에 풍선이 흔들리고 운동 방향도 끊임없이 변한다.

6. 때때로 보온병에서 끓인 물 한 잔을 붓고 코르크 마개가 바깥의 찬 공기가 보온병에 파고들어 점프한다. 코르크 마개가 냉각된 후 찬 공기가 병 안에 막혀 뜨거운 물과 열전달이 발생했다. 찬 공기의 온도가 높아지고 기체가 열을 받아 팽창할 때 코르크 마개가 병 입구에서 내던져졌다. 이때 코르크 마개를 살짝 쑤셔 넣은 다음 보온병을 몇 번 흔들어 끓는 물이 많은 수증기를 증발시키고 코르크 마개를 꽉 누르기만 하면 된다.

7. 이중유리 가운데에는 공기층이 있지만 공기는 열을 잘 전달하지 않아 보온 단열 역할을 할 수 있어 교실은 보통 이중유리창을 갖추고 있다.

8. 기름진 야채 수프는 쉽게 식지 않는다. 유층이 탕면에 덮여 있어 수분의 증발을 방해하기 때문이다.

9. 남방에는 한 가지 냉각 주전자가 있는데, 여름에는 물을 놓은 후 기온이 빨리 내려가는데, 보통 온도보다 약간 낮다. 이 냉각 주전자는 점토로 만들어졌기 때문에 물이 스며들어 용기 외벽까지 스며드는 물은 빠르게 증발하고, 물이 증발하면 컨테이너와 안의 물에서 대량의 열을 흡수하여 수온이 곧 용기 바깥과 동일하게 떨어지고, 물도 증발하여 물에서 열을 흡수하기 때문이다.

10, 대부분의 사람들은 온수병에 있는 물의 열 전달 속도가 증기 (또는 공기) 의 4 배라고 생각합니다. 보온병 안의 물이 가득 차지 않아 수면과 코르크 사이에 약간의 거리가 있다. 그러면 냉각 속도가 훨씬 느려지고 보온 효과도 더 좋아질 것이다. 충전할 때 이것이 최고의 보온 효과라고 생각했지만 사실은 그렇지 않았다. 물을 가득 채울 때는100 C 입니다.

1 1. 평면 거울에 비친 사람은 뒷면이다. 너는 신문의 글자로 거울에서 시험해 볼 수 있다. 너는 거울 속의 글자가 반대라는 것을 발견할 수 있을 것이다. 평면 거울은 빛을 두 번 반사하므로 90 도로 교차하는 두 개의 평면 미러에서 정확히 같은 사람을 볼 수 있습니다.

12, 기차에서 창밖을 바라보는 들판, 시차 분석에서 먼 물체는 관찰자에 비해 느리게 움직이는 반면, 가까운 물체는 빠르게 움직이고, 먼 경치는 기차 방향으로 회전합니다.

13. 앞으로 뒤집힐 위험을 줄이기 위해 오토바이가 장애물을 뛰어넘을 때 뒷바퀴가 먼저 착지해야 한다.

14. 태양계 9 대행성의 안팎 순서는 수성, 진싱, 지구, 화성, 토성, 목성, 천왕성, 해왕성, 명왕성이다.

15.' 전략무기 제한 조약' 검사의 난점 중 하나는 지하원자폭탄 실험과 자연지진을 구별하기 쉽지 않다는 것이다. 이는 잘못된 것이다. 세계에는 가로파와 종파의 두 가지 파동이 있다. 암체가 갑자기 끊어지고 전단이 생겼을 때 지진이 발생했다. 파열은 전단력을 떨어뜨리고, 암석 광체는 짧은 진동이 발생하여 진동할 때 파동을 일으킨다. 반면에 지진은 다양한 파동을 일으킬 수 있다. 반면에, 폭발은 단 하나의 종파만을 방출한다.

기원 16 년과 1827 년에 영국 과학자 브라운은 브라운 운동이 분자 운동 이론의 강력한 증거가 되었다는 것을 발견했다. 브라운 운동은 액체 속에 떠 있는 작은 알갱이가 끊임없이 무질서하게 움직이는 운동이다.

17, 광년은 시간 단위이며 빛이 1 년 이내에 지나가는 거리를 나타냅니다.

18, 영화를 볼 때 화면이 빛을 확산시키므로 모든 각도에서 화면의 화면을 볼 수 있습니다.

19. 오븐은 적외선을 이용하여 밥을 짓는다.

20. 물체가 뜨겁고 차갑기 때문에 레일 접합부에 간격이 있어야 합니다.

2 1. 붉은 빛은 파장이 길기 때문에 쉽게 회절되고 관통력이 강하기 때문에 위험 신호를 나타내는 데 쓰인다.

22. 비눗방울이 햇빛에 채색되고 폭포는 햇빛에 무지개이고, 슬릿을 통해 빛나는 형광등을 관찰할 때 보이는 컬러 줄무늬는 각각 빛의 간섭, 분산, 회절에 속한다.

23. 때때로 수돗물이 인근 수도꼭지에서 배출될 때 가끔 소음이 난다. 수도꼭지에서 튀어나온 물의 주파수가 수도관의 고유 주파수와 동일하거나 매우 가깝기 때문에 수도관이 진동하기 때문이다.

24. 텔레비전 화면을 촬영할 때 카메라 플래시와 실내 조명을 켜지 마십시오. 텔레비전 화면의 플래시와 조명의 반사광이 텔레비전 화면의 투과광을 방해할 수 있기 때문입니다.

25. 냄비에 찬물이 있을 때 냄비 바닥 밖에 붙어 있는 물방울은 화염에 오래 말려야 끓는다. 이는 물방울, 냄비, 냄비의 물이 열전도를 유지하고 온도가 대체로 같기 때문이다. 솥의 물이 끓지 않는 한 물방울은 끓지 않고, 물방울은 화염에 증발하면 점차 말라 버린다.

26. 가스로의 가스 노즐 가장자리에 외부와 통하는 작은 구멍이 몇 개 있는데, 왜 천연가스는 옆구멍에서 뿜어내지 않고 노즐에서만 뿜어내나요? 이는 노즐에서 기체 유속이 높기 때문에 유체역학 원리에 따라 기체 유속이 높고 압력이 낮으며 기류 표면 압력이 측면 구멍 밖의 기압보다 작기 때문에 천연가스가 노즐 측면 구멍에서 분출되지 않기 때문이다.

27. 사람들은 살면서 감전될 때 전기에 이끌려 뽑히지 못한다는 말을 자주 듣는다. 사람이 정말 전기에 끌리는 건가요? 사실 이런 견해는 틀렸다. 손이 감전될 때, 전류의 자극으로 인해 손은 경련에서 마비까지 온다. 손바닥이나 손바닥의 동측 부분인 경우, 손이 막 감전되었을 때 조건 반사로 구부러지고, 구부러진 방향은 손이 무의식적으로 전선을 잡게 한다. 이렇게 감전 시간이 길어져서 손이 빨리 경련을 일으켜 마비되었다. 이때 손가락을 풀고 팔을 걷어야 한다고 생각해도 불가능해. 이불처럼 보인다. "

28. 그네를 탈 줄 아는 사람은 다른 사람의 도움 없이도 점점 더 높이 흔들릴 수 있고, 그네를 탈 줄 모르는 사람은 영원히 흔들릴 수 없다. 정확한 그네를 휘두르는 동작: 한 사람이 높은 곳에서 내려올 때, 몸은 직립에서 스쿼트로, 그가 최저점에서 흔들릴 때, 몸은 스쿼트에서 직립으로 바뀐다. 그가 웅크리고 역에 도착했을 때, 중심이 상승하여, 보이지 않게 자신에게 공을 주어, 무게중심 에너지를 증가시켰기 때문이다.

29, 19 12 년 가을, 원양선' 올림픽' 호가 파도가 거친 바다를 항해하고 있다. 우연히도' 올림픽' 호 약100m 의 해수면에는 훨씬 작은 장갑 순양함' 호크' 호가 거의 평행하게 고속으로 달리고 있다. 갑자기, 이 중요한 고비에서, 키잡이가 어떻게 조종하든 소용이 없다. 호크호의 선원들은 속수무책으로 올림픽 한쪽에 있는 큰 구멍에 부딪히는 것을 눈 뜨고 지켜보았다. 이 바다의 뜻밖의 번거로움은 베르누이 원리의 한 현상이다. 유체는 유속이 빠를 때 측면의 압력이 적다는 성질을 가지고 있다. 유량이 느리면 측면 압력이 크다. 두 배가 나란히 항해할 때, 두 배 사이의 수류 통로는 비교적 좁고, 수류 속도는 두 배 외부보다 빠르기 때문에, 두 배 내부의 압력은 두 배 외부보다 작다. 외부의 큰 압력은 보이지 않는 큰 손 한 켤레처럼 두 배를 한쪽으로 밀어서 두 배가 서로 끌어당기는 현상을 일으킬 수 있다. 헐크는 작고 가벼워서 더 빨리 달린다.

30. 무거운 공의 위, 아래, 양쪽 끝에 같은 두 개의 선이 묶여 있다. 오늘 한 줄로 공을 들어 올리고, 손으로 다른 실을 잡아당겼다. 만약 네가 그것을 아래로 당기면, 아래의 선이 끊어지고, 공은 움직이지 않을 것이다. 만약 네가 천천히 철사를 당기면, 위의 철사는 부러질 것이다. 왜냐하면' 세게 당기기' 는 힘이 세고 작용 시간이 짧다는 것을 의미하기 때문이다. 당신이 아래 철사를 당길 때, 힘은 능가할 것이다. 이렇게 하면 공 아래의 선이 끊어집니다. 그리고 힘의 작용 시간이 매우 짧고 공의 질량이 크기 때문에 매우 짧은 시간 내에 중구의 하향 변위는 매우 작다. 이런 식으로, 선의 긴장은 크게 변하지 않았다. 즉, 오프라인 선은 장력이 크게 증가하지 않기 전에 이미 돌파되었다. 하선을 천천히 당기면 힘이 천천히 증가하면 매 순간마다 힘이 균형을 이룬다고 생각할 수 있다. 다음 행의 장력은 다음과 같습니다. 공 위의 선 장력은 공의 중력을 증가시키는 장력과 같습니다. 천천히 당기는 과정에서 공 위의 선이 먼저 감당력을 초과하기 때문에 공 위의 선이 먼저 부러지는 것이 분명하다.

3 1. 겨울에는 더러운 눈 색이 짙어 더 많은 빛과 열을 흡수하여 깨끗한 눈보다 빨리 녹는다.

32. 스프링 저울에 작은 철통을 달고 물을 좀 담아라. 너무 가득 채우지 마라. 이제 스프링 눈금이 눈금을 가리킵니다. 손가락을 물에 넣으면 손가락이 통 바닥에 닿지 않으면 스프링 저울의 포인터가 늘어납니다. 손이 물에 부력 반응을 보이고 아래로 내려가면 손가락이 배출하는 물의 무게와 같기 때문이다.

33. 광섬유 케이블은 전반사 원리를 이용하여 효율적으로 정보를 전파할 수 있다.

퓨즈는 회로에 연결되어 있습니다. 전류가 일정 값을 초과하면 퓨즈는 용융점보다 높은 온도에서 열을 내고 자동으로 녹여 전원을 차단하여 전기와 회로를 보호합니다.

35. 생성된 정전기를 제때에 지하로 인도하여 정전기 축적으로 인한 폭발을 막기 위해 유조선에 쇠사슬이 자주 끌린다.

두 척의 배가 나란히 고속으로 주행할 때, 그것들 사이의 수류 속도가 높고 압력이 낮기 때문에 충돌이 자주 발생한다.

37. 슬라이드를 상영할 때 스크린에서 더 큰 정립 이미지를 얻기 위해서는 슬라이드와 화면 사이의 거리를 더 멀리 조정해야 하고, 슬라이드와 렌즈 사이의 거리는 더 가까워야 하며, 슬라이드는 뒤로 꽂아야 한다.

38. 다른 광원이 없는 상태에서 무대 스포트라이트에서 나오는 붉은 빛이 흰 셔츠 녹색 치마를 입은 배우에게 비친다. 실례합니다. 관객의 눈에는 배우 의류의 색이 상홍색으로 검게 변하고 물체의 시각색은 반사된 색광에 의해 결정됩니다. 흰색 물체는 모든 색깔의 빛을 반사하기 때문에 흰색이다. 제목 속의 녹색 치마는 녹색을 반사하고 다른 색광을 흡수하는 것이어야 하기 때문에 붉은 빛이 흡수되고, 색광이 우리 눈에 반사되지 않기 때문에.

39. 태양과 달의 위치가 다르기 때문에 조수에 대한 중력중첩작용이 다르며, 조수에는 큰 조수도 있고 작은 조수도 있다.

40. 자동차가 실외를 운전하는 백미러는 평면 미러나 오목 거울이 아니라 볼록 거울이다. 볼록 거울의 빛의 발산작용과 직립, 협착, 허상의 특징을 이용하여 보이는 물체를 더 작게 하고 관찰 범위를 넓혀 운전 안전을 보장한다.

4 1, 녹음기에서 나오는 내 목소리를 들으면 이상하게 들린다. 내가 들은 소리는 골전도와 공기 전도의 조합이기 때문이다.

42. 고체에서 소리가 기체나 액체보다 빠르게 퍼지기 때문에, 중국 고대의 심괄은 맹시에 대한 그의 서면 담화에서 병사들이 밤에 소가죽 드럼을 가지고 잠을 자면 일찍 침범한 적을 발견할 수 있다고 언급했다.

43. 비 온 후의 공기 중에 많은 물방울이 떠 있고, 햇빛이 그 위에 흩어져 7 가지 다른 색깔의 하얀 빛을 띠고 있다. 그래서 아름다운 무지개는 비가 그치고 날씨가 맑을 때 항상 나타난다.

44. 겨울에는 의사가 치아를 검사할 때 종종 작은 거울을 알코올 램프에 올려 구워 입에 넣는다. 이렇게 하는 주된 목적은 거울이 물안개를 일으키지 않고 이빨을 똑똑히 볼 수 있다는 것이다.

45. 등산할 때 상체를 약간 앞으로 기울입니다. 무거운 물건을 배낭 바닥에 놓으면 중력의 작용선이 종종 인체의 발뒤꿈치 뒤를 통과한다. 이런 식으로 산을 오를 때, 항상 보이지 않는 사람이 우리를 뒤로 끌어당기는 불편함이 있어 뒤로 돌아가는 순간이 생긴다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 등산명언) 한편, 무거운 물건을 배낭 꼭대기에 올려놓으면 중력의 작용선이 발뒤꿈치 범위 내에 있기 때문에 걷기가 원활하고 편안합니다. 또한 배낭은 되도록 등 뒤에 붙여주세요.

46. 두 스피커에서 나오는 음파는 서로 간섭하여 강화 영역과 약화 영역을 형성합니다. 그래서 캠퍼스를 걸으면, 우리는 종종 라디오의 소리가 몇 걸음 걷다가 작아지고 몇 걸음 걸으면 커진다는 것을 알게 된다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 학교명언)

47. 열유의 온도는 물의 끓는점 (100 C) 보다 높다. 물방울이 기름에 있을 때, 물의 밀도는 기름의 밀도보다 높다. 그것이 기름에 가라앉고 빠르게 끓으면 뜨거운 기름이 튀고 파열된다. 기름은 끓는 물에 떨어지고, 기름의 밀도는 물보다 낮고, 수면에 떠 있어, 격렬한 기화는 없을 것이다.

48.2 월 2 일부터 1942 15: 02 유명한 물리학자인 에릭 페르미는 세계 최초의 원자로에 불을 붙이고 인류를 위해 원자 세계의 문을 열었다. 지금까지 핵 기술의 발전은 점차 원자력의 평화적 이용으로 옮겨갔다. 핵 기술의 사용이 이미 우리 생활에 스며들었다고 할 수 있다. 핵 기술은 고에너지 광선으로 종양을 치료하는 데 사용될 수 있다.

49. 너는 계란을 회전시켜 생계란과 익은 계란을 구분할 수 있다. 생계란은 빨리 멈췄다. 익은 계란의 달걀 흰자위와 노른자가 고체로 굳었기 때문이다. 회전할 때 계란의 각 부분은 함께 회전할 수 있고, 생계란의 달걀흰자와 노른자는 액체이다. 달걀껍질이 회전할 때, 달걀흰자와 노른자는 관성으로 인해 달걀껍질의 회전을 방해한다.

50. 인공강우 과정에서 비행기가 구름층에 드라이아이스 (고체 이산화탄소) 를 분사하여 비가 오게 한다. 이 과정에서 드라이아이스의 승화는 주변 공기의 온도를 낮추고 수증기를 작은 물방울로 액화하거나 작은 얼음 결정으로 응결시켜 땅에 떨어지면 비가 형성된다.

5 1. 바람이 없어도 얇은 종이의 행방 노선은 우여곡절이다. 종이의 다른 부분이 볼록하고 모양이 다르기 때문에 떨어지는 동안 종이 표면의 공기 속도도 다르기 때문이다. 유체역학의 원리에 따르면, 공기동력이 크고 압력이 작기 때문에 용지가 받는 공기동력이 고르지 않아 종이의 움직임에 따라 변하기 때문에 종이가 계속 스크롤되어 지그재그로 떨어집니다.

52. 세탁기의 건조통은 정상 고속으로 회전할 때 회전이 매우 부드럽습니다. 하지만 차폐통이 점차 줄어들면 세탁기가 한동안 격렬하게 흔들린 후에야 멈추는 경우가 많다. (윌리엄 셰익스피어, 세탁기, 세탁기, 세탁기, 세탁기, 세탁기, 세탁기) 세탁기의 건조통이 회전할 때 기계에 주기적인 원동력을 주기 때문이다. 고속으로 회전할 때, 이 원동력의 주파수는 세탁기 기체의 고유 주파수보다 훨씬 높기 때문에 기체의 진동이 경미하다. 배럴을 버리는 회전 속도가 점차 낮아지면 기체의 구동력 빈도가 점차 낮아진다. 그것이 멈출 때, 구동력의 주파수는 기체의 자연 주파수에 가깝고 같다. 이때 기체가 진동하여 흔들림이 특히 심하다.

53. 저녁에 산길을 걸으며 손전등을 들고 등불을 착용하는 것보다 낫다. 헤드라이트의 빛은 눈 가까이에서 오기 때문에 빛이 비출 수 없는 그림자 영역이 눈에 보이지 않기 때문이다. 그래서 눈은 "밝은 미래", 석두 또는 구 덩이를 통지 하지 않습니다, 그리고 손전등 빛은 눈 보다 훨씬 낮은 위치를 방출, 그래서 눈은 빛이 비치지 않는 그림자 영역을 볼 수 있습니다, 그래서 바닥에 석두 긴 그림자를 끌고, 낮은 장소 처럼 보인다.

54. 우리 모두 비눗방울을 불면, 비눗방울이 먼저 뜬 다음 떨어진다. 처음에는 비누 거품이 입에서 불어오는 뜨거운 공기로 가득 찼고, 비누막이 바깥으로부터 분리되어 두 지역을 형성하고, 내부 뜨거운 공기의 온도가 외부 공기의 온도보다 높기 때문이다. 이 시점에서 비누 거품의 가스 밀도는 외부 공기의 밀도보다 낮습니다. 아르키메데스의 원리에 따르면, 이 시점에서 비누 거품의 부력은 받는 중력보다 크다. 그래서 오를 것이다. 이 과정은 열기구와 비슷하다. 상승 과정의 시작과 시간이 지날수록 비누 거품 안팎의 가스가 열을 교환하고 내부 기체 온도가 떨어진다. 열팽창과 냉수축으로 인해 비누 거품의 부피가 점차 줄어들고, 그것이 받는 외부 공기의 부력은 점차 줄어들고, 그것이 받는 중력은 변하지 않는다. 이렇게 하면 중력이 부력보다 크면 비누 거품이 떨어집니다.

55. 한 번의 여행에서 평균 속도는 시속 40 마일이고, 반으로 가면 평균 속도는 시속 20 마일에 불과하다고 가정해 봅시다. 나머지 절반의 여정에서, 너의 속도는 초광속에 도달해야 한다. 이렇게 하면 평균 속도가 시속 40 마일에 달할 수 있다. 왜냐하면 당신이 중간점에 도착했을 때 당신은 이미 시간이 없었기 때문입니다. 속도와 거리를 처리하는 이' 까다로운' 문제의 관건은 종종 시간이다. 58. 1 세제곱피트의 바닷물은 무게가 약 64 파운드이다. 1 입방피트의 바닷물을 비닐봉지에 붓고, 주머니 입구를 꽉 묶고, 안에 거품이 없도록 한 다음, 세계 주머니에 밧줄을 묶어 바다에 넣는다고 가정해 봅시다. 모든 물주머니가 물속에 있을 때, 너는 조금도 힘들이지 않고 밧줄을 당길 수 있다. 만약 당신이 물주머니를 물에 완전히 담그면, 그것은 가라앉지도, 뜨지도 않고, 움직이지 않을 것이기 때문이다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 물명언) 이 가방은 어떤 모양이든 될 수 있습니다. 자루에서 물의 무게는 마침 주변 물의 부력과 같아서, 마침 그것을 지탱했다.

56. 커피 한 잔의 경우, 몇 분 후에 마실 때 더 뜨거워지도록 즉시 우유를 넣어야 한다. 물체 주위의 온도가 높을수록 냉각 속도가 빨라집니다 (뉴턴 냉각 법칙: 냉각 속도는 온도차에 비례함). 따라서 바로 우유를 넣으면 당신과 이전 커피의 냉각 속도가 느려질 수 있습니다. 기다리시면 매우 뜨거운 커피가 금방 식어 우유를 넣으면 온도가 떨어집니다. 커피를 빨리 식힌 검은색에서 느리게 식힌 유갈색으로 바꿀 수 있기 때문에 바로 우유를 넣으면 복사열을 줄일 수 있다. 그리고 우유를 넣으면, 액체의 총량이 팽창하고, 액체의 열 표면적이 변하지 않으면, 냉각 속도가 떨어질 수도 있다. 그래서 바로 우유를 넣는 게 좋을 것 같아요!

57. 화창한 날, 너는 너의 그림자가 눈밭에 푸른빛을 띠고 있는 것을 보았다. 태양에 직접 비친 부분은 태양의 색상 (노란색과 흰색) 을 보여줍니다. 너의 그림자 속의 눈은 태양이 직접 비추는 것이 아니라 푸른 하늘의 빛에 비친 것이다. 그래서 그림자는 대부분 파란색이다.

58. 평행판 콘덴서는 일정한 전하를 가지고 있다가 방전하여 불꽃을 일으킨다. 평행판의 충전이 지난번과 정확히 같지만 지금은 두 판 사이의 거리가 넓어지면. 다시 단락하면 불꽃이 첫 번째 불꽃보다 더 커진다 (더 많은 에너지를 방출한다). 어떤 에너지가 불꽃을 더 크게 만들까요? 이 에너지는 양전기와 음전기가 있는 판이 열렸을 때 하는 일에서 나온다. 이 작업은 두 극판의 전하를 증가시키는 것이 아니라 두 극판 사이의 전기장 에너지로 변환되어 두 극판 사이의 전압을 증가시켰다.

59. 블루 스타 알파 천금자리는 홍성 알파 전갈자리보다 더 덥다. 고체가 가열되면 온도가 충분히 높을 때 빛을 발하기 때문이다. 처음에는 붉은 빛이 나고 온도가 계속 높아지면 주황색, 노란색, 흰색으로 변합니다. 온도가 높으면 파란색으로 변합니다. 고압 기체의 빛나는 색은 온도 변화의 법칙과 녹는 고체와 같기 때문에 거리의 붉은 네온사인 네온사인의 네온사인은 전갈자리만큼 뜨겁다.

거울에서 확대된 이미지를 보려면 오목한 거울을 사용해야 한다.

6 1, 수영장 아래에서 고개를 들어 수면을 바라보면 수면이 수은처럼 반사된다.

62. 컬러 TV 화면의 색상은 빨강, 녹색, 삼광으로 구성되어 있습니다.

호수 위에 배 한 척이 떠 있다. 배 안에는 많은 석두 들이 있다. 이제 석두 밖으로 꺼내 물에 던지면 호수의 수위가 떨어질 것이다.

64. 통에 물과 대량의 얼음이 담겨 있어 얼음이 통 바닥에 닿는다. 얼음이 녹은 후 통 안의 수위가 원래의 수위보다 높다.

폐쇄된 방에서 일하는 냉장고로 실내 평균 온도를 낮추는 올바른 방법은 전원을 뽑고 냉장고 문을 여는 것이다.

66. 바닷물 한 숟가락을 가져가세요. 수돗물처럼 바닷물은 무색이며 투명하지만 바다는 파란색으로 보입니다. 햇빛이 해수면을 비추면 붉은 빛, 오렌지 등 장파장의 빛이 모든 장애물을 우회해 용감하게 앞으로 나아갈 수 있기 때문이다. 블루레이, 자광 등 단파장의 빛은 바닷물의 장애물에 부딪히면 대부분 사방으로 흩어지거나 아예 반사된다. 우리가 본 것은.

67. 디락은 양자 방사선 이론의 창시자이다. 토머스 양은 최초로' 간섭' 이라는 단어를 제시했고 코페르니쿠스는 천체 이론을 창설했고, 마이클 패러데이는 전기의 실험 연구를 발표했고, 루더퍼드는 원자의 핵 모형을 제시했고, 오스터는 전류 자기 효과를 발견했다.

산간 지역의 기압이 낮아 산간 지역의 평균 기온이 해수면보다 낮다.

원자핵에서 양성자의 수가 같은 두 물질을 동위원소라고 한다.

대기 오존층은 태양의 자외선을 흡수하기 때문에' 지구의 우산' 이라고 불린다.

7 1. 겨울에 눈이 오면 길에 소금을 뿌려 눈을 녹여야 한다. 소금과 얼음이 섞이면 융점이 떨어지기 때문이다.

72. 이론적으로 펌프 한 대가 물을 지하 10 미터 깊이로 추출할 수 있다. 대기압력 때문에 물을 10 미터까지만 올릴 수 있기 때문이다.

유조가 기름떡보다 푸석푸석한 이유는 모양이 다르기 때문이다. 유조는 두 개의 국수가 함께 붙어 만든 것이다. 기름을 바른 후 막힌 부분은 폭발하지 않고 팽창할 기회가 있다. 기름떡 바깥 표면이 딱딱하여 충분히 팽창할 수 없다.

너의 손을100 C 의 뜨거운 공기에 넣어도 화상을 입지 않는다. 땀의 증발은 피부의 온도를 낮출 수 있기 때문이다.

75. 물이 철판 두 개에 떨어지면 따뜻한 철판이 뜨거운 철판보다 빨리 증발한다. 뜨거운 철판이 물방울 주위에 증기층을 형성하여 물방울의 증발을 늦추기 때문이다.

76. 밀폐된 불투명 상자 위에 작은 구멍을 하나 파는데, 달빛 아래 검은 솜털과 잉크 방울이 가장 어둡게 보인다. 빛이 작은 구멍에 들어간 후 상자 안에서 반사되어 다시 촬영할 기회가 적기 때문이다.

77. 우리나라가 발사한 선저우 6 호 우주선 복귀선 표면에는' 제거층' 이라는 재료가 있어 기화 과정에서 대량의 열을 흡수하고, 대기층으로 돌아갈 때 고온으로부터 돌아오는 선실을 보호할 수 있다.

78. 맑은 여름밤에, 우리가 별을 바라볼 때, 별들이 끊임없이 반짝이는 것을 발견할 수 있다. 이는 대기밀도 분포가 불안정하여 별빛이 대기를 통과하는 굴절광이 때때로 대기의 밀도에 따라 변하기 때문이다.

79. 무더운 여름날, 당신이 뜨거운 아스팔트 길을 걸을 때, 스프링클러가 마침 와서 바닥에 물을 뿌렸다. 이때 너는 더욱 무더운 것을 느꼈다. 실례합니다. 물이 증발하여 지하의 열량을 사람에게 가져왔기 때문입니다.

80, 1999, 미국을 비롯한 나토군은 유고슬라비아의 발전소를 야만적으로 폭격할 때 흑연 폭탄을 사용했다. 폭발 후 대량의 흑연 섬유를 방출하여 설비가 단락되었다.

8 1. 명절에 불꽃놀이를 할 때 예화탄이 공중에서 폭발하여 가지각색의 불꽃을 형성한다. 폭파 후의 낙하 과정에서 불꽃놀이는 구형으로 폭발점을 중심으로 반경이 점차 커지고 있다. 폭발 순간, 폭발력은 중력보다 훨씬 더 컸다. 운동량 보존 과정으로 볼 수 있다. 불꽃놀이의 모든 조각은 같은 속도를 가지며 각 조각은 같은 중력 가속도를 받기 때문에 폭발할 때 구형을 유지할 수 있습니다.

82, 17 세기의 물리학자 호이겐스는 빛의 파동 이론을 제시했고, 그의 이론에서 그는 이후의 광학 이론 발전에 중요한 영향을 미치는 개념, 즉 2 차 파동원을 제시했다.

83. 피뢰침은 유명한 물리학자 벤자민이 발명한 것입니까? 미국인 프랭클린.

84, 1895 년, 렌진은 처음으로 엑스레이를 발견했다.

85 와 19 세기 자연과학의 세 가지 주요 발견은 에너지 전환과 보존 이론, 세포 이론, 진화론이다.

86. 전기장의 기본 성질은 그 안에 넣은 전하에 강력한 작용을 하는 것이다.

전선이 쇠덩이에 감긴 코일에 감겨 있다. 도선 속에 전류가 흐르기만 하면 쇠덩어리가 자석이 된다.

88. 똑같은 유리병 두 개, 하나는 모래를 담고, 하나는 물을 담고, 같은 비탈길에서 미끄러져 바닥으로 내려가 모래를 담은 그 빠른 스크롤을 한다. 물이 병 안에서 흐를 수 있기 때문에 마찰로 인해 기계 에너지를 잃을 수 있고, 모래를 가득 채운 사람은 마찰 없이 병 안에서 이동하기가 어렵고 기계 에너지 손실은 미미하다. (알버트 아인슈타인, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 건강명언) 에너지 보존의 관점에서 볼 때, 모래가 가득 찬 병이 빨리 굴러가야 한다.

89. 손전등으로 거울과 회색 종이 한 장을 비스듬히 마주 보고 회색 종이가 밝아지는 것을 관찰한다. 이는 종이가 분산되어 모든 방향에서 부분 반사광을 볼 수 있기 때문입니다. 그러나 거울은 거울로 반사되고, 특정 각도에서만 반사광을 볼 수 있고, 다른 방향에는 반사광이 없다.

우주선 한 척이 엔진을 끄고 대기층 밖에서 지구를 돌고 있는데, 우주선 안의 물방울은 구형이다.