运动会的两天当是我的中秋假期了,过得挺充实。

一群太极爱好者播着音乐录着像,太极打的挺有感,红衣服的似乎是更权威一点...

在浑河慢道上骑着这样的小摩托应该挺有禅意吧。

枯叶蝶也食花蜜...



论松鼠的速度...
操场上看比赛,一抬头还以为是大月亮呢,拍下来像是降落伞...
今天的天气很适合开运动会,接力比赛挺好看...
运动会的两天当是我的中秋假期了,过得挺充实。
2、力的平行四边形定则
荷兰的西蒙·斯蒂文(1548-1620)声称,作用在静止物体上的平衡力适用于平行四边形定则,后来发现运动中受力平衡也适用。这个定则是在阿基米德的研究基础上发展而来的。
伽利略比萨斜塔的实验是斯蒂文做的,是伽利略的弟子将“”伽利略在比萨斜塔上做的落体实验的消息传开的...(1586年曾做实验证明两个重量不同的球同时落下同时到地,时间比伽里略还早。)
1586年出版《静力学基础》
3、万有引力定律
第谷在望远镜尚未发明的时候,就记录了30年的高精度行星数据。
当时,人们只把力看成是物体与物体接触时相互作用的“接触力”,“非接触力”被批判为神秘主义。
万有引力与两物体的化学本质、物理状态以及中介物质无关。即使中间存在第三个物体,该引力也不会受到干扰。(真爱啊)
准确地说,重力是“地球上静止物体所受的力”,是地球万有引力和地球自转离心力的合力。
(离心力有必要强化,那惯性力也是应该引导学生理解的)
亨利·卡文迪许出生在牛顿去世的第四年,父亲和伯母的遗产让他成为英格兰银行最大储户。
单是放置仪器的房间里窃窃私语都会干扰仪器,所以他是通过望远镜在隔壁房间的洞口读取偏转位移的。1798年公布地球质量。(卡文迪什两岁时母亲去世,自幼接受身为英国皇家学会会员的父亲的教育...)(他一生的目标是不引起他人的注意,但这其实最引人注意的地方。)
二、电磁学篇
无处不在的无形电流
15、电和电路
大约在2600年前,古希腊的泰勒斯就证实了静电现象。
威廉·吉尔伯特(1544-1603)发现静电的特性和磁性的特性是混在一起的。(伽利略称赞他的著作“伟大得让人嫉妒”。)吉尔伯特把琥珀作为希腊语中的电子一词命名为电。
16、磁学和磁铁
有水手说随着船向北靠近,罗盘的指针向下移动。
吉尔伯特用天然磁铁做了一个像地球那样的圆形磁体,挑战了揭秘“磁针为何指南北”的实验。1600年在《磁石论》发表了研究成果。
磁畴是被磁化的小磁铁。直径为1/100mm
材料大致分为铁磁性材料(成为磁铁的材料)、顺磁性材料(使用超强磁铁时粘在磁铁上的材料)和逆磁性材料(使用超强磁铁时排斥磁铁的材料)
即使已经成为永磁铁的材料,在一定温度下(居里点)也会失去磁性。
17、欧姆定律1827
欧姆是一位神童,从小就备受关注。进入文理中学学习,但因为内容过于简单,便退学了。16岁时就进入了大学。
电压降
18、基尔霍夫定律1845
闭合电路的电势总是返回到它的原始值
当时基尔霍夫只是20岁左右
19、库仑定律
法国
卡文迪许早于库仑10年发现这一定律。
宇宙引力为何如此之弱是物理学的一个谜团。
在氯化钠晶体中,钠离子和氯离子有序地排列在一起,彼此相邻,当这些原子稍有位移时,正离子和正离子或负离子或负离子就会相遇,由于排斥力它们会干净利落地分开,这被称为分裂。
20、焦耳定律
十九世纪四十年代是焦耳、迈尔和亥姆霍兹三人共同努力共同努力确认和发展能量守恒定律的时期。
21、右手螺旋定则
奥斯特的实验是在一所大学给学生做私人讲座时偶然发现的。1820年写了《关于磁针上电冲突作用的实验》的论文寄给了当时世界上主要的学者们。
法国的安培在得知奥斯特的研究后,立即开展了后续测试,并发现“循环运动的电流”与磁铁的作用相同。
安培的密友阿拉戈发现,把钢针放在线圈中兵通过电流时,钢针会变成永磁铁,这是电磁铁的原理(1820);英国的斯特金永软铁棒替代钢针,用导线将其缠绕,当电流流过,软铁棒变成磁铁(1825);在美国,约瑟夫·亨利对斯特金的电磁铁进行改进,创造了一种由多层细铜线绕成的强大磁铁(1829)...
22、弗莱明左手定则
1921年法拉第设计了磁铁周围流通电流的铁丝旋转的电磁旋转装置,成为了电动机发明的先驱。
发电机也可以是一个马达,这一发现导致了电气化铁路的诞生,它改变了世界。
23、法拉第电磁感应定律
1831年40岁的法拉第通过实验发现了电磁感应定律。写下了23年的实验笔记。
24、电磁波
法拉第发现电磁的力线可以通过空间传播。
赫兹去世享年37岁,意大利青年马可尼阅读了赫兹的文章,收到启发研究无线电。
三、波篇
25、波的波长和频率
如今世界上的每个人都在使用无线电波进行交流。
波(波动)是一种振动连锁反应现象。
时间和长度的标准是由“电磁波”决定的。
26、声音的三要素
响度是由声压或声强级表示。
音色是由声波的波形(泛音成分的比例)决定的。
成年男性正常说话时,其声音的频率为100-150Hz,女性的200-300Hz
27、波的叠加原理
波的叠加原理是傅里叶分析思想的出发点。
只是传输波的介质在那里振动,波本身并不移动。
波不涉及物质的移动,所以即使多个波相遇,它们也可以相互滑过而不影响对方。
基于傅里叶分析开发的信号转换技术也被用于数字电视广播。
28、惠更斯原理
胡克先生所谓的“以太”理论
根据惠更斯原理,衍射现象,即波绕到墙的背面,也可以得到很好的解释。(我最喜欢它能推到出折射定律的部分。)
1655年,克里斯蒂安·惠更斯用给自己设计的望远镜发现了土星的绕行卫星泰坦,也确认了土星环的存在。
29、反射和折射定律
折射定律由荷兰天文学家斯涅耳发现(1621年),英国的哈里奥特1602年就注意到类似的定律。
折射是由波的速度差异造成的。
通常在水面上方13°(arcsin(340/1500))内是没有声源的,所以没有来自空气的声音。观众一般不再水面上13°内,所以游泳馆里观众的欢呼声很难传到水中运动员的耳朵里。(水里全反射的锥半角49°)
自行车后面的红色反射器也是利用全反射来增加其反射率的。
50年前的阿波罗计划中,宇航员在月球表面设置的角反射器至今仍能准确地反射地球发射的激光,这有助于精确测量月球的距离。
30、光的波动说和微粒说
1690年惠更斯在《光论》中提出了光的波动说和子波源的概念。
1849年,法国的菲索利用旋转齿轮法成功地测量了光速。这是第一次在地面上测量。1850年傅科用进一步改进的旋转镜法,在实验室成功测量了光速,还在光路中间设置了一个狭长的水箱来测量水中的光速。
1864年,麦克斯韦从理论上证明了光是一种电磁波。
光作为来自恒星的例子,具有与频率成正比的固定能量,那么当它击中感光细胞时,即使数量很少,也能产生刺激。人们能在夜空中看到星星,实际上是光的粒子性质的一种表现。
31、光的色散和光谱
人类眼睛能够感知的波长400-800nm的电磁波被称为可见光。
牛顿的棱镜实验?
谱线是元素识别的一张王牌。基尔霍夫和本生在1859年开发的光谱分析法,使得尽管在非常小的样品中也能识别元素,并加速了新元素的发现。
32、光的衍射与干涉
托马斯·杨作为一名医生,提出人类的视觉是由红绿蓝三原色组成。
光的干涉巧妙地用于读取光盘上的数据。
沟槽是以在基板塑料中光的波长的1/4高度制作。
光盘上的轨道的规则间距就像衍射光栅,造成干涉和白光的色散。而蓝光光盘能够以更高的密度记录,不显示这种彩虹色,是因为轨道间距变得过于狭窄,以至于可见光的波长无法满足干涉的条件。
33、多普勒效应
奥地利的克里斯蒂安·多普勒
1845年荷兰的白贝罗验证了多普勒效应,一名小号演奏者乘坐由蒸汽机拉动的无盖车厢里,车厢以各种速度运行时演奏者发出一定频率的声音...
汽车的速度可以从频率的变化中计算出来。
四、流体力学
气体和液体是如何运动的?
34、阿基米德原理
阿基米德据说出生在西西里岛的锡拉库扎,那是当时的一个希腊城邦,他在亚历山大城接受教育。
48、核反应
1935年,28岁的汤川秀树创建了核力理论,这是支配原子核内部的强力。
在长崎原子弹爆炸中,1g的质量从地球上消失了。此外,化学反应也会减少质量,但其数量可以忽略不计。
49、基本粒子和夸克
盖尔曼(教科书级的人物出现,不单是没那样的苗子,也没那样的老师,至于土壤和气候在之前就确定了?)
ATOMOS不能分割的东西
19世纪初,法拉第在贵族面前进行电磁感应实验时,一位贵族问他,“用电和电池做的磁铁,东西有可能动一下,但这有什么用呢?”
最先进的“基本粒子”理论在200年前被嘲笑为“胡思乱想”,100年前被嘲笑为“实际上不可能”。
50、光速不变原理和狭义相对论
如果和光一起运动,光是什么样子?
宇宙中唯一绝对不变的是光速。(我是你的光速还是你是我的光速...)
不仅完成了新的工作,还帮忙检查修补了之前别人的工作。不管干什么工作,展现出专业性都让人钦佩...