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放寒假了
归乡途中必不可少的一件神器
当然便是本期的主角
——充电宝啦!
一宝在手,移动无忧!
那么,问题来了
用充电宝给手机充电时
为什么手机不会反过来给充电宝充电呢?
1
Q
为什么子弹出膛后后坐力使枪头转向上而不是向下??
by 匿名
A
这和枪支的规划有联络:在简直一切枪支中,握把的高度低于枪管的高度,这是子弹出膛后,后座力让枪口抬起的原因。
如上图所示:子弹出膛今后会在枪管处发作一个方向与子弹出膛方向相反的力,这个力便是后坐力。图中蓝色的方块是握把,人总是企图用手抓住它让它固定以确保射击安稳,咱们无妨假定人牢牢的抓住了握把,也便是疏忽后坐力引起的握把的位移,在这种状况下,握把相当于一个转轴。然后坐力会发作一个相关于这个转轴的力矩,那么就不难得到后坐力会让枪体逆时针旋转的定论。而这种逆时针的旋转就会导致枪口的抬起。
By Luna
2
Q
水晶作为饰品真的有“磁场”吗?
by 匿名
A
水晶是二氧化硅晶体(有或许含有各种矿藏杂质)。
二氧化硅的晶体结构(白球是硅原子,红球是氧原子)
纯洁且杰出结晶的水晶是通明的。假如还含有其他杂质,尤其是金属离子,那就有或许呈现出各种色彩。假如结晶得很糟糕还含有各式各样的杂质的话,那便是传统意义上的沙子——沙子的首要成分也是二氧化硅。
部分商家声称水晶会发作磁场,对人类有什么“美妙的效果”,还分布什么“水晶饰品需求消磁才干戴”之类的言辞,这些都是没有科学依据的观念。任何单个原子都会发作极为细小的磁场,不只是水晶/二氧化硅,任何物质都会发作(由于组成物质的基本粒子都是有自旋的,有自旋就会发作磁场)。这种磁场的规范是原子等级的,这么弱小和小规范的磁场不会和人类的生命活动发作联络。而在介观到微观的规范,水晶是基本上没有磁性的。咱们尽管能够用磁铁招引铁屑,却无法用磁铁吸起沙子,便是这个原因。
综上所述,水晶作为饰品,是没有“磁场”的。
By Luna
3
Q
为什么用充电线衔接手机和充电宝后是充电宝给手机充电不是手机给充电宝充电?
by 匿名
A
从物理学的原理考虑的话,两个电容串联在一起,具有高电压的电容就能够给低电压的电容充电。因而在咱们的日常日子中,特定状况下就会呈现手机反向给充电宝充电的状况,这得看详细的手机类型,由于不同的手机有不同的电源办理体系(软件和硬件),所以有的手机/充电宝就答应反向充电有的就不答应。
回到本来的问题,为什么充电宝会给手机充电呢?由于充电宝的输出电压高于手机电池的输出电压,而每个设备详细的输出电压是多少,是由这个设备的电源办理体系/电路操控的。充电宝的规划方针便是给手机等移动设备充电,所以它的规划就要求,充电宝正常作业的时分,在电路的操控之下,要让充电宝的输出电压大于手机电池的规范电压,只需这样才能够充上电。
By Luna
4
Q
营养成分表中的能量是怎么测出的?
by 匿名
A
日子中,咱们常常会注意到食物包装袋上的营养成分表,如下图所示。
关于想要减肥减肥的小伙伴们,必定会有这个疑问:营养成分表中的能量优势怎么核算的呢?
食物中的热量来历大致上能够分为三种,蛋白质、碳水化合物以及脂肪。蛋白质的热量是增强肌肉的根底营养素,首要源于肉类、乳制品和蛋;碳水化合物的热量是人体在一般的状况下的首要能量来历,含于米饭、面粉、面条、面包、麦片、蔬菜和生果中;脂肪含于油、奶油中。
每克蛋白质可发作23.64kJ(合5.65千卡)的热量,但由于蛋白质在人体内无法彻底氧化,其代谢产品包含尿素、尿酸和肌酐仍含有部分能量(约5.44千卡),每克碳水化合物可发作17.15kJ(合4.1千卡)的热量,每克碳水化合物可发作39.54kJ(合9.45千卡)的热量,一起考虑各种物质在体内的消化率,蛋白质92%,碳水化合物98%,脂肪95%,每克蛋白质、碳水化合物、脂肪别离发作4、4、9千卡的热量。因而只需知道食物中这三种物质的含量,就能预算出食物中的能量了。
上图营养成分表中每百克能量预算如下:
24*4+36.8*9+33*4=559.2千卡=2339.7kJ,约为2400kJ。
By勿用
5
Q
物质是否可燃取决于什么结构??
by 匿名
A
一般语境下,焚烧的界说是:可燃物与空气/氧气发作的氧化复原反响。
在这个氧化复原反响中,空气/氧气作为氧化剂得到电子,而可燃物作为复原剂失掉电子。假如咱们假定温度满意高以疏忽掉一切能垒所发作的效应,那么所以这个氧化复原反响是否能够发作的判据就由反响前后反响物的自由能供给。
浅显点说便是,焚烧后的那一堆物质的自由能低于反响前的那一堆物质的自由能,那就能反响。在判别化学反响是否能发作的自由能判据中,自由能中的能量项起了主导性的效果。一般来说,反响物的总能量假如比较高,而生成物的能量比较低,那反响就能够发作/容易发作。
所以促进氧化复原反响发作的结构,首要是那些断开并和氧化物原子结合今后,发作新物质总能量反而更低的化学键。
比方C-C键,C-C键的键能是346kJ/mol,O-O键是142kJ/mol,C-O键是358kJ/mol,C=O键是799kJ/mol。不难发现,把C-C键拆开偏重新和O组合往往会得到能量更低的物质,所以C-C键在焚烧中也就很难安稳。相似的化学键是焚烧的首要动力。
By Luna
6
Q
光为啥沿直线传达??
by 匿名
A
光沿直线传达是费马原理(Fermat principle)的推论。光在指定的两点间传达,实践的光程总是一个极值,也便是说,光沿光程为最小值、最大值或稳定值的旅程传达。这是几许光学的一个最遍及的基本原理,称为费马原理。一般地,当光在均匀各向同性折射率为常数的介质中传达时,依照费马原理,光的途径便是直线。
这样的一个问题在量子力学层面有另一种解说,便是费曼的“途径积分”。经过一切或许发作的状况求和来描绘量子的不确认现象(经过拉格朗日函数能够核算),而量子波函数的坍缩,表明为一个具有一切或许的物理体系向一个仅有能确认的成果演化。这里边,费曼引入了经典力学的“效果量”概念。大约意思是说,在一个已知初始状况与终究状况的体系里,体系会以效果量最小的方向演化,这被称为最小效果量原理。在费曼看来,在同一均匀介质中,两点之间光并不只沿一条途径传达,而是一起沿着一切或许的途径传达。但由于动摇性,光会在一切或许的途径上自相干与。简直一切途径上的光都会由于相位差异而彼此抵消,只剩下最短的一条途径,由于不同途径的相位差在这里会最小,不会彻底抵消,而留下一条直线的完好动摇。所以咱们正真看到的光是最短途径的直线传达。
By 懒懒的下午三点半
7
Q
有没有不含金属的镜子?
by 匿名
A
有的,可是功能不必定好。
镜子的用处便是反射光(镜面反射,需求镜子的外表满意平坦),所以镜子对(可见)光的反射率越高,镜子的外表越滑润,镜子的功能越好。因而,制造镜子的资料需求满意一些性质:存在方便地制出极为润滑的平面的办法,对可见光的反射率十分高。相当多的金属单质天然满意这两个要求,其中银、铝等金属在可见光波段的反射率挨近100%。
可是假如咱们对镜子的功能没那么苛求,可彻底学习一下几万年前古人类“照镜子”的方法。垂头望向无风而安静的池塘,或许一盆明澈的水,咱们也有时机看到自己脸的影子。这是由于水也有必定的对可见光的反射率,并且只需水面安静,那么“镜面”也就满意润滑。这就满意了作为镜子所需求的两个性质。可是和金属,尤其是银、铝比较,水的反光功能差的实在是太多。
除此之外,塑料、陶瓷(比方某品牌手机的后盖-笔者有的时分会拿它照镜子-捂脸)、玻璃(手机屏幕中常常映出玩手机的自己的脸)的外表,都能够具有某些特定的程度的反光功能,并且把资料外表做润滑的技能难度也不高,可是反光率仍然无法和银、铝制成的镜子混为一谈。
金属天然生成不是镜子,镜子天然生成是金属。(金属作为反射资料的功能太杰出了,至于为什么金属遍及反光功能如此杰出,那就得需求固体物理理论给出回答了)
By Luna
本期答题团队:
物理所Luna、勿用、懒懒的下午三点半
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修改:不言