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地球引力

{{dablink|关于名叫“地心-{}-引力”的电影,见地心引力 (电影)。}} 地球-{}-引力,又稱地球-{}-重力,是因地球本身的質量——地球質量而对它周围物体产生的引力。它是地球上物体具有重量的根源,也是产生重力加速度,导致物体下落的原因。和地球引力密切相关(甚至容易混淆)的一个概念是地球表面重力加速度,表示符号為g,近似地等于9.81 m/s2或32 ft/s2,意即地球表面的自由落体下落的加速度為9.81 m/s2。由重力…

活塞效應

活塞效應()指在隧道中高速運行的車輛所帶來的平均空氣流動。當車輛在隧道內行駛,會帶動隧道中的空氣產生高速流動,這情況尤以鐵路列車更為明顯。由於這現象類似汽缸內活塞壓縮氣體,因以為名。 成因 當高速運行之列車進入隧道,隧道內之空氣原為靜止,因列車之重擊,產生高壓波,該高壓波以遠大於列車行駛速度的音速傳播,因此當列車進入隧道產生之高壓波迅速往下游傳遞,壓力波傳達的隧道空氣立即被加速,當壓力波抵達下游隧道口時產生反射波,反射波往隧道上游傳遞,…

引力奇点

引力奇異点(),也称时空奇異点()或奇點,是一个體積无限小、密度无限大、引力无限大、時空曲率無限大的點,在这个点,目前所知的物理定律無法适用。例如黑洞的中心以及在宇宙大爆炸之前的初始奇點。 当前的理论推测,当一个物体落入黑洞裡并趋近位于中心的奇点时,这物体会因不同部位受到增强的吸引力而被拉长,為潮汐力,或称麵條化,最终完全失去维度并无可挽回地消失于奇点。外界观测者在安全的距离外,对这事件的观测则会完全不同。根据相对论,外界观测者会看到物…

莱纳德效应

萊納德效應(),又稱噴霧帶電效應(),是指水滴在受到外力作用(如在空氣中撕裂、與水面或固體碰撞)破裂時,發生電荷分離並使周圍空氣帶負電的物理現象。該現象常見於瀑布、海洋波浪及降雨等自然情境。 研究歷史 19世紀末,物理學家朱利烏斯·埃爾斯特(Julius Elster)與漢斯·弗里德里希·蓋特爾(Hans Friedrich Geitel)觀察到瀑布附近的空氣帶有負電荷,並推測該現象源自地表大氣電場對飛濺水滴的靜電感應。 物理學家菲利普…

熱電效應

热电效应()是一個由温差产生电压的直接转换,且反之亦然。简单的放置一个热电装置,当他们的两端有温差时会产生一个电压,而当一个电压施加于其上,他也会产生一个温差。这个效应可以用来产生电能、测量温度,冷却或加热物体。因为这个加热或制冷的方向取決于施加的电压,热电装置让温度控制变得非常的容易。 一般来说,热电效应这个术语包含了三个分别经定义过的效应,塞贝克效应(Seebeck effect,由Thomas Johann Seebeck发现)、…

引力

]] 运转]] 引-{}-力又叫万有引力,是指任何有质量的物体或物质粒子之间必然存在的相互吸引力。一个物体在天体附近所受到的该天体的引力则被称之为重-{}-力。 引力是自然界的四大基本相互作用之一,所以也被称作引力相互作用;另外三个基本相互作用是电磁相互作用、弱相互作用及强相互作用。在这四个基本相互作用中,引力是相对强度最小的一个,但它也是一种长程力,作用距离无限远,再加上大量物质的聚集,引力效应在宏观世界,特别是大尺度的天文现象中尤为…

時間膨脹

時間膨脹是一種物理現象:兩個完全相同的時鐘之中,拿著甲鐘的人會發現乙鐘比自己的走得慢。這現象常被說為是對方的鐘“慢了下來”,但這種描述只會在觀測者的參考系上才是正確的。任何本地的時間(也就是位于同一個座標系上的觀測者所測量出的時間)都以同一個速度前進。時間膨脹效應適用于任何解釋時間速度變化的過程。 在阿爾伯特·愛因斯坦的相對論中,時間膨脹出現于兩种狀況: 在狹義相對論中,所有相對于一個慣性系統移動的時鐘都會走得較慢,而這一效應已由勞侖茲…

回復效應

回復效應(recovery effect)是電池使用時的一種現象,是指電池可用的能量會小於充電能量和已消耗能量的差。直覺來看,這是因為能量已在電池邊緣消耗,而且電荷還沒有在電池裡均分佈。 電池若持續的供電,其電壓會平順的遞減,但若電流有中斷,中斷之後會因為回復效應而讓電壓略有提昇。 可以用KiBaM電池模型鉛酸電池的回復效應。有些電池因著回復效應,若交替的進行放電及不放電,而不是持續放電,其壽命可以延長45%。回復效應的效果和電池負載、…

全反射

和它的全反射]] 全內反射(),简称全反射,是一種光學現象。當光線經過兩個不同折射率的介質時,部份的光線會於介質的界面被折射,其餘的則被反射。但是,當入射角比臨界角大時(光線遠離法线),光線會停止進入另一介面,全部向內面反射,故稱之為全反射。 全反射只會在當光線從光密介質(較高折射率的介質)進入到光疏介質(較低折射率的介質)时发生,例如當光線從玻璃進入空氣時會發生,但當光線從空氣進入玻璃則不會。最常見的是沸騰的水中氣泡顯得十分明亮,就是…

时间

時間()是一种尺度,在物理定义是标量,藉著时间,事件发生之先后可以按过去-现在-未来之序列得以确定(時刻、时间点;instant,point in time),也可以衡量事件持續的期間以及事件之間和间隔长短(時段、时间段;duration,period of time)。 在閔考斯基時空中,時間是除了空間三個維度以外的第四維度。長久以來,時間一直是宗教、哲學及科學領域的研究主題之一,但學者們尚且無法為時間找到一個可以適用於各領域、具有一…

相變

相變(Phase transition),又称物态变化,是指物質在外部參數(如:溫度、壓力、磁場等等)連續變化之下,從一種相(態)忽然變成另一種相,最常見的是冰變成水和水變成蒸氣。 然而,除了物體的三相變化(固態、液態、氣態)自然界還存在許許多多的相變現象,例如日常生活中另一種較常見的相變是加熱一塊磁鐵,磁鐵的鐵磁性忽然消失。其他在物理學中重要相變列舉如下: 物質從金屬變成超導體的超導相變。 液態氦從正常液體變成超流體的λ相變。 磁鐵在…

科里奥利力

科里奥利力()是对旋转体系中进行运动的质点由于惯性相对于旋转体系产生偏移的现象的表述。其最典型的一种表现为地转偏向力。它属于慣性力。此現象得名於其發現者法國數學家、物理學家、气象学家暨工程师加斯帕尔-居斯塔夫·科里奥利。 例如,若把地球自转看成逆時針運轉,那么北半球因為慣性受到順時針地轉偏向力,会使北半球的風向右偏轉,偏南風逐步轉為西至西南風,偏北風則漸轉東至東北風;南半球則反之,風會因為南半球運轉,受到逆時針的偏向力向左偏轉,偏北風漸…

潛熱

潜热(英文:Latent heat),在熱化學中,是物质在物态变化(相变)过程中,在温度没有变化的情况下,吸收或释放的能量。通常定义为单位质量的物质,由一相完全转变为另一相所需要从外界吸收(对外界释放)的热量。英文 latent (heat) 這個術語最初是由約瑟夫·布雷克發明,約於1750年從拉丁文的「latere」衍生而來,意即「隱藏」。潛熱這個字一般已較少使用,取而代之的是現代觀念的相變焓。 潛熱可分為熔化熱及汽化熱,視乎當時熱能…

蒙羅/諾伊曼效應

蒙羅/諾伊曼效應,是一種炸藥爆炸相關的現象。在薄形的類圓錐狀金屬(凹形的研缽狀或圓錐狀空洞)內襯爆炸的炸藥,爆炸時的能量會集中到類圓錐狀的中心軸,金屬內襯會沿著中心軸的方向化作高速的金屬噴流的現象,在金屬噴流方向上的目標物會被擊出深孔。此現象就稱為蒙羅/諾伊曼效應。 錐形装药、破甲弹等,皆為此二種現象的混合應用。 蒙羅效應 蒙羅效應()為美國的科學家於1885年所發現,在炸藥引爆後方的圓錐體的頂點,其相對側產生極為強大的穿透力的現象。此…

光泳

光泳()是指懸浮在氣體(氣溶膠)或液體(氣溶膠)中的微小粒子,當被足夠強度的光照射時,在極低大氣壓力下,會開始往遠離光源的方式移動的現象。光泳的原因是因為在流體中的小粒子,受光照射後出現不均勻溫度分佈所造成。 參考資料

普朗特-格勞爾奇點

展現了普朗特-格勞爾奇點效應。]] 升空,速度突破1馬赫時。]] 代號「Baker」的核彈試爆中,高速膨脹的空氣引發了這種奇點效應。]] 普朗特-格勞爾奇點(,簡稱)有時被稱為錐狀雲、衝擊領或衝擊鞘。 當航空器以突破音速的高速巡航時,前端會短暫出現錐形的冷凝雲。一般認為氣壓突然下降是造成這種現象的主因,但由於機制未完全明朗,因此這種現象是空氣動力學上的一個奇點。 太空梭發射25秒至33秒之後,速度超過音速,即可見冷凝雲出現在前緣。一些核…

向心力

向心力()是當物体沿着圓周或者曲線軌道運動時,指向圆心(曲率中心)的合外力作用力。“向心力”一词是从这种合外力作用所产生的效果而命名的。這種效果可以由弹力、重力、摩擦力等任何一力而产生,也可以由几个力的合力或其分力提供。 因为圆周运动属于曲线运动,在做圆周运动中的物体也同時會受到與其速度方向不同的合外力作用。对于在做圆周运动的物体,向心力是一種拉力,其方向隨著物體在圆周轨道上的运动而不停改变。此拉力沿着圆周半径指向圆周的中心,所以得名“…

马赫环

所使用的普惠J58发动机打开後燃器时,高速高温的尾气,形成了明显的马赫环]] 马赫环(,又称马赫盘、钻石型震波)是一种喷气发动机、火箭、冲压发动机或超音速燃烧冲压发动机等在大气层中工作,喷出超音速尾气时,噴嘴后形成的明亮耀眼的钻石型駐波。高温气体高速喷出时,产生的激波形成波峰波谷,造成一明一暗间隔的现象。马赫环是以第一个解释其成因的物理学家恩斯特·马赫命名的。 参见 後燃器 尾气 火箭发动机喷管 激波 参考资料

阿斯卡莱恩效应

阿斯卡莱恩效应()是指粒子在较密的电介质(如盐、冰或月壤)中,以比光的相速快的速度运动,电介质就会产生一束带各向异性电荷的二次粒子,成为电磁谱中无线电或微波电磁波,以锥形发射。阿斯卡莱恩效应以切伦科夫效应为基础。 歷史 它是亚美尼亚裔苏联物理学家于1962年提出的假设。38年后,于2000年实验观察到。目前,已在硅砂、岩盐和冰中观察到这种效应。 最主要令人对这效应感兴趣的原因是,可用大块材料去探测超高能的中微子。 Antarctic I…

磁共振

为磁共振的物理基础奠定了关键的实验证据,其首次直观地展示了某些微观粒子具有内禀磁性质,且粒子的磁矩只被允许指向离散且特定的方向(空间量子化)。]] 磁共振(magnetic resonance)是指具有磁矩的原子核在高强度磁场作用下,可吸收适宜频率的电磁辐射,由低能态跃迁到高能态(激发态)而表现出的共振吸收现象。此处的“共振”是指外加的射频脉冲与原子核自身的进动频率匹配,两者达成了一致而产生能量高效转移,其能量吸收曲线呈尖峰状类似经典共…