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生活中常见的物理现象有哪些

发布时间:2021-03-02 15:06   文章来源:松丫网 作者:溪门飞雪 围观:

读书的时候,我们总是觉得,物理不仅非常难,还没什么用。其实,并不是这样的,这里就给大家盘点一下我们生活中常见的一些物理现象
 
1、汽化
 
物质从液态转化为气态的相变过程,就叫做汽化。汽化包括蒸发和沸腾两种,蒸发速度较慢,时间较长,相同时间段产生气态物质较少;沸腾速度快,时间较短,相同时间段产生气态物质较多。
什么时候能看到汽化呢?很普遍,下雨之后,晒起了太阳,这个时候我们就会看到有一股白气直往空中冒,这个过程有两个物理现象:汽化和液化。地上的雨水在达到一定的温度后,就变成水蒸气往上升。
在地球上,正是有了汽化,才会有降雨,如果没有汽化,地球就不会有降雨。雨、包括雪都是地上的水汽化到空中的结果。当液体达到一定的温度就开始汽化,蒸发是自然界中最多的汽化现象。
 
2、液化
 
物质由气态转变为液态的过程,就叫做液化。
生活中常见的液化现象比较多,下雨过后,晒太阳,看到白气,这就是液化。冬天,哈气,看到嘴里喷出白气;天气比较冷的时候,烧水壶嘴冒白气,夏天早晨的露水等等,这些都是液化的具体现象。
液化总是基于汽化的基础之上的,当气态物质遇冷后就会凝结成小水珠。天上的云,地上的雾,本质上都是水蒸气液化形成的。故而有句话叫,“云是天上的雾,雾是地上的云。”
同样,液化也是降雨必须的一个步骤,如果没有液化,地球上同样不可能有降雨。
生活中常见的物理现象
3、凝固
 
在温度降低时,物质由液态变为固态的过程,就叫做凝固。
生活中,凝固的现象也非常常见。比如,冬天,水结成冰;铁水、钢水等凝固成铁块、钢件等。
对于这个凝固现象,需要说明的是,雪花,不是凝固现象;霜也不是凝固现象。胶水的凝固也不是物理学中所说的凝固,因为,市场上绝大部分的胶水的固化原理都是水分干后凝固,而不是温度降低后凝固。
 
4、熔化
 
物质从固态变成液态的过程,就叫做熔化。
生活中熔化的物理现象也非常常见,比如,冰块融化成水;铁块熔化成铁水;雪花融化为雪水,蜡烛熔化等等。
熔化需要一定的温度,熔化需要达到的温度临界点叫做熔点,冰的熔点是0摄氏度。每种物质的熔点都有所不同,熔点同时也是凝固点。
 
5、升华
 
物质从固态不经过液态直接变成气态的相变过程,就叫做升华。
生活中常见的升华现象,最常见的,大家可能没注意,就是舞台上的人造云雾。这种人造云雾是由干冰(二氧化碳固体)受热升华成气态二氧化碳形成的,这就是典型的升华现象,直接由固体变为气体。衣柜里放置的樟脑丸,时间长了会变小,这也是升华的现象。
当然,生活中升华的现象还有很多,但大部分现象,我们肉眼是看不到的。自然界的冰雪其实无时无刻不在进行着升华,只是这种变化非常细微,时间长,变化缓慢。
 
6、凝华
 
物质跳过液态直接从气态变为固态的过程,就叫做凝华。
生活中凝华的现象也很常见,最典型的是,天上的雪花,地上的霜。
雪花和霜大都发生在冬季,这个季节,天气寒冷,气温较低,气压也较低,很容易产生这种现象。
 
7、惯性
 
物体保持静止状态或匀速直线运动状态的性质,称为惯性。
生活中惯性的现象也很多,比如,当汽车紧急刹车时,坐在车上的人会顺势往前倾;当汽车突然起步或者突然加油门时,坐在车上的人会顺势往后仰;我们将纸飞机扔出去之后,纸飞机能在空中飞行好一会儿;足球踢出去之后,能飞很远;高速行驶的汽车,踩刹车后,继续往前冲一段距离,等等。
生活中惯性现象太多太多,其实,在生活中,很多东西都是借着惯性才完成的,如果没有惯性,很多东西便不仅显得吃力,还会比较乏味,因为,如果没有惯性,踢足球会更累,投篮不会投的那么远,打乒乓球不会那么有力,等等。
光的反射
8、压强差
 
压强差,指的是体系内两点间的压强不一样大,两者的差。
生活中压强差的运用非常常见,比如,飞机能够在天空中飞,利用的就是压强差。飞机的机翼下面平滑,上面有弧度,由于下面平滑,空气流速慢,压强大;而上面有弧度,空气流速快,压强小,当压强差足够,飞机就起飞了。
再比如,钢笔吸墨水,也是利用了压强差;水管抽水;注射器吸入药水,以及沾水的玻璃很难分开等等。
 
9、阻力
 
介质对运动物体的阻碍力,就叫阻力。
生活中的阻力现象,非常多。比如,汽车运动时,受到的空气阻力;汽车运动时,受到的地面摩擦力;两车相撞时,相互之间也形成了阻力,等等。
生活中的阻力有很多,正是因为有了阻力,才使得力总会被消耗殆尽,如果这个世界上没有阻力,那么,物体将会永动。我们注意的是,在地球上,是没有永动机的,抖音上很多人都说自己“研发”了永动机,其实,这都是假的,地球上没有永动机,总有停下的一刻,因为,地球上无论如何都会受到空气的阻力。而如果是金属,还会受到地球磁场的阻力等等。
 
10、引力
 
具有质量的物体之间加速靠近的趋势,叫做引力。
生活中引力的现象有很多,比如,万有引力,地球上的物体总会向下落,而不会向上飘。水蒸气之所以向上飘,是因为它的引力小于上升的力。如果地球没有引力,那么,水蒸气会一直一直往上飘,飘离地球,消失在宇宙中。如果地球没有引力,大气层不会存在,甚至地球表面都不会有空气。
而大家知道的黑洞,也是存在非常强大的引力,黑洞的引力之大,非一般人能想象,它能使得空间扭曲。
 
11、光折射
 
光从一种透明介质斜射入另一种透明介质时,传播方向一般会发生变化,这种现象叫光的折射。
现实生活中光的折射非常多,比如,彩虹就是一个典型的例子;又比如,放大镜可以聚光;眼镜能让人看东西更清楚;将筷子放在水中,发现筷子弯折;等等。
 
12、光反射
 
光在两种物质分界面上改变传播方向又返回原来物质中的现象,叫做光的反射。
生活中常见的反射现象,比如,镜子里能完完全全显示境外的东西,而镜子里的图像和镜子外的图像以镜面为中线形成对称;我们能看到地上掉着一沓钞票,这也是光的反射,如果光不反射,我们是没法看到的;我们能看到桌上的一切,都是光的反射。
生活中光的反射,现象太多,我们所看到所有东西(不发光的),之所以能看到,都是因为这些物体将光反射到我们的眼睛里,如果不反射,我们就看不到它们了。比如,黑洞,黑洞里什么都看不到,正是因为它不反射光,自身也不发光。
压强差产生推举力
13、声音反射
 
和光反射一样,声音在碰到介质后,也会反射回来。
在生活中声音的反射,最典型的就是回声,当我们面对一座大山,大吼一声,我们就会听到回声;而面对一堵墙时,同样也能听到回声,这都是声音的反射现象。
在实际生活中,声音反射的现象也非常多。
 
14、振动
 
振动是宇宙普遍存在的一种现象,总体分为宏观振动(如地震、海啸)和微观振动(基本粒子的热运动、布朗运动)。
生活中的振动现象较多,比如,地震;海啸;开水不响,响水不开;利用B超检查胎儿;利用超声波洗碗;利用微波炉可以热食物;等等。
这里,注意,波,其实是一种振动的物理现象,包括光波、声波、电磁波,都是振动着运动的。但波的振动,我们是看不到的,这属于微观振动。
声波振动的证明实验是,在无风的房间点燃一支蜡烛,找一根竹筒或者其他空心的管子,将一头对着烛火,另一头蒙上一张纸或者塑料绷紧,主要是敲击时能发声。然后拍击纸。你会发现,烛火在跳动。
 
15、燃烧
 
燃烧是燃料和空气混合后迅速转变为燃烧产物的化学过程中出现的可见光或其他的物理表现形式的过程。
生活中的燃烧现象非常多,大家天天见到的太阳光其实来自于太阳自身熊熊燃烧的火焰;蜡烛的火焰也是燃烧产生的;柴火燃烧后,也会产生火焰,等等。
燃烧不仅释放出光能,还可能会释放出热能,以及其他东西,比如烟等。
 
16、光直线传播
 
我们说光是直线传播的,生活中的现象有很多,比如,日食就是光的直线传播造成的。在光照下,物体有影子,也是光的直线传播造成的。我们看东西时,如果中间有物体挡着,就看不到了,这也是光的直线传播造成的。
注意,手术台上的无影灯,并不是真的没有影子,而是将影子减弱了,看起来,影子非常不明显,从而最大限度减淡阴影。
电热发热发光
17、运动和静止
 
物体在空间中的相对位置随着时间而变化,就叫做运动。
物理学上认为,运动是绝对的,而静止是相对的。没有任何方法可以证实一个物体是在绝对静止之中。
生活中运动和静止的现象非常多,比如,地球总是在围绕太阳公转,而每时每刻都在自转。当两辆行驶的汽车速度相同时,两车相对静止。宇航员登月根据的就是相对静止原理,当宇宙飞船和月球相对静止,宇航员才可以登月。空中飞机加油,也是要保证两架飞机相对静止,但事实上,两架飞机都在运动着的,如果停下来就会往下掉。
 
18、共振
 
共振现象是指一个物理系统在其自然的振动频率(所谓的共振频率)下趋于从周围环境吸收更多能量的趋势。
生活中的共振现象也比较多,比如,德国一队士兵迈着整齐地步伐通过一座法国大桥时,桥梁强烈颤动并最终断裂,造成多名官兵和市民落水丧生。这就是共振造成的。
音响能够将声音放大到很多倍,这也是共振现象的运用。
 
19、热传导
 
热传导是介质内无宏观运动时的传热现象。不同的介质中热量的传播速度不同。
生活中常见的应用较多,比如,炒锅要弄个木柄,因为铁的导热性能比木头好,用木头不至于烫手。锅里烧水,水会沸腾,也是热传导现象,热量通过锅底传导到水上。
热传导的规则永远是,高温往低温传导,而不会从低温介质往高温传导。比如,当你把手放在冰块上,冰块会慢慢融化,手的温度比冰块要高,手上的热能就会传导到冰上,导致冰块融化。而不会说,热量从冰块传导到手上。
 
20、电热
 
由电产生的热量,把电能转化为内能的现象,叫做电热。
生活中电热的现象非常多,应用非常广发。比如,电热切割机;电暖炉,电流通过炉丝,炉丝电阻非常大,导致被“烧红”;电灯泡,电流通过钨丝,钨丝被“烧红”;电热毯;电热水器,等等。
电热现象主要是将电能转化为内能(热能),而这个过程也会发光,因而电热现象应用非常广泛。
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