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2020-05-03 04:28:42
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2017-10-30 20:30:47歡迎來到Op Channel 老皮實況
喜歡,就讚爆它好嗎?
進擊要塞FORTS
重力,又稱萬有引力,是指具有質量的物體之間相互吸引的作用,也是物體重量的來源。
重力與電磁力、弱交互作用力及強交互作用力一起構成自然界的四大基本交互作用。在這四種基本交互作用中,重力是最弱的一種,但同時也是一種長程有效作用力[2]。在現代物理學中,重力一般由廣義相對論來精確描述,認為重力反映了物體的慣性在彎曲時空中的表現。而古典力學中的牛頓萬有引力定律則是對重力在通常物理條件下的極好的近似描述。
剪輯 : SmallMFantasy 江小M
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慣性質量重力質量 在 Facebook 的最佳解答
【新文章】潮汐的成因是什麼?
相信大家都知道「潮汐是因為靠近月球一邊的海水受月球的重力影響強過另一邊,因此兩邊的海水就會『凸起』,由細地球每天自轉一次所以每天有兩次潮汐。」對吧?
相信差不多每個人都這樣聽說過。因為這很合理,曾經或仍然相信這個解釋。並在其他人問起的時候相信也這樣回答過。其實,這.解.釋.是.錯.的!
老師們不用道歉或對「教錯」學生有任何內疚。在科學中有很多這類例子,非常符合科學原理的「常識」,原來是錯的!有時,甚至是科學家也會誤以為正確。在我們潮汐的這個例子,即使是天文學家和天體物理學家也曾出錯,包括我、亦包括令我知道真正原因的天體物理學家亦直認不諱。
這是更新知識的過程,也是科學存在的意義。
那麼,究竟潮汐的真正成因是什麼?毫無疑問,必定與月球(以及太陽)的施加在地球上的重力有關。但其實主因是由重力形成的橫向壓力。
想像一滴靠近月球的水。因為比地球中心更接近月球,它感受到的月球重力,比地球感受到的月球重力更強。因此,比起地球本身,它應該會感受到一個更快向月球加速的加速度,這就是所謂的潮汐加速度(tidal acceleration)。順帶一提,因此而造成的潮汐力(tidal force)與離心力一樣是慣性力,並非真實存在的力,而是選擇了非慣性參考系的結果。
總而言之,這個潮汐力在地球角度看,應該會使海水升起吧?理論上是會的,但這與潮汐卻沒有關係。牛頓力學告訴我們,一個物體被重力所加速,與物體本身的質量無關。如果海水能被潮汐力拉向月球的話,那麼河流、湖泊,甚至桌面上的一杯水,都應該會每天潮汐兩次,而且一切並非固定在地殼上的物件,包括沙石、動植物,以及你和我,都應該會每天兩次「被升起」啊!
哇,這麼恐怖的事,幸好不會發生。事實上,月球引起的潮汐力比地球重力弱了一千萬倍,而由太陽引起的潮汐力更只有月球的三分之一。
我們應考慮的不是在地月連線之上的水,反而是在與地月連線成90度的位置的水。在圖二裡標示了月球施加在地球上不同位置的水的潮汐力方向。在地月連線以外的水的受力的方向大多是沿地球圓周切線方向的,這就會對海洋造成一個向著地月連線推擠的壓力,因而令靠近月球和遠離月球這兩側的海洋向上「拱起」,這才是潮汐的真正成因。
這也解釋了為什麼我們只會在海洋裡觀察到潮汐,在河川湖泊裡則不然,因為只有海洋這麼大面積的壓力疊加起來才足以造成明顯的潮汐效應。
太好了,馬桶咖啡也不會因此而滿瀉。
後記:感謝讀者 Simon Ching 和 Zion Wong 的提問:為何較大質量的物體不會以更大的加速度加速,所以只有海洋如此大質量的水才會發生潮汐?答案是重力加速度與受力物體的質量無關。利用微擾法可由重力加速度得出潮汐力加速度,同樣與受力物體的質量無關。因此,較大質量的物體會感受到較大的潮汐力、較小質量的物體會感受到較小的潮汐力,然而兩者加速度皆相同。所以,質量不同並非潮汐形成的原因。
慣性質量重力質量 在 辣媽英文天后 林俐 Carol Facebook 的精選貼文
成功高中畢業學長游舜凱,原本念台大生科,但不放棄行醫的抱負,花了1000多天的努力,終於考取心中理想:醫科。
舜凱學長之前分享了數學科重點和準備方法心態,現在分享物理囉!
快tag身邊的學測、指考戰士👍🏼
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高二
▶️直線運動(自己念 不會可以回去國中再學)
▶️平拋 斜拋很重要(二維獨立性:水平方向 鉛直方向)
▶️靜力分析:
先全體,再個別
二維獨立性(水平鉛直 切線法線)
平衡=合力為零 合力矩為零
移動平衡是看合力
轉動平衡是看合力矩
不平行的三力平衡延長線要共點且形成封閉三角形
▶️牛頓定理有三個
常用手法:
東西會動是因為有速度不是因為力(慣性)
靜摩擦力沒有公式 只有最大靜摩擦力有公式
合力(大減小)=選定系統質量 X 加速度
▶️簡諧運動:
等速率圓周運動投影為簡諧運動
討論位移 速度 加速度 絕對不要背公式 用畫圖的 減少記憶負擔
端點:加速度最大 速度為零
平衡點:加速度為零 速度最大
彈簧只會考水平 鉛直彈簧如果不會可以略之
▶️動量守恆的前提系統不受外力(注意是鉛直方向守恆還是水平方向守恆)
角動量守恆的前提是不生力矩
力是動量的時變率 力矩是角動量的時變率
力學能守恆的前提:僅保守力(重力 彈力 電力)做功
▶️天體能量搭配克普勒行星運動定律命題(注意橢圓軌道 or 圓形軌道)
▶️衝量動量定理:F(力)x T(經過時間)=M(系統質量)x 速度變化
功能定理:合力做功=動能變化(注意:做功有正有負 變化量必為末減初)
FT圖面積表示衝量(動量變化) FX圖表示做功
AT圖面積表示速度變化
▶️看到題目有提力有時間基本上考衝動定理
看到題目有提及力和作用的距離通常考功能原理
▶️碰撞只有三種:完全彈性碰撞 非彈性碰撞 完全非彈性碰撞(碰撞合體)
碰撞一定動量守恆 但是力學能不一定守恆
可以把系統動能分成質心動能和內動能(內動能公式強烈建議背)
質心動能永不變 通常都是內動能做能量轉換(轉成彈力位能 或是熱能散失等等)
完全彈碰的速度公式要背(106指考單選有命題)
▶️等速率圓周運動公式要背
會衍生考天體圓周 或是 電子繞原子核做圓周
列式都從:庫侖力或是萬有引力當作向心力 開始想
建議天體圓周的速度公式和週期公式要背
氣體動力論推導一次背結論
氣體混合不外乎利用莫耳數守恆和能量守恆(化學考氣體混合可能會反應)
注意題目是問總能 一個分子平均動能 還是 一莫耳平均動能
▶️波動通常考圖型
看題目一定先看是給 Y-X圖(波形圖) 還是 Y-T圖(波上某點的位移圖)
固定端 自由端圖片判讀
駐波很重要:兩端固定 or 一端固定一端開放
駐波頻率公式直接背(搭配諧音 泛音)
▶️光學偏重考物理光學 幾何光學的部分通常命題點是全反射(考古題很多不贅述)
全反射的臨界角公式一定要背 只有密介質到疏介質才可能全反射
全反射計算可能搭配三角的公式代換 角度大膽假設一定可以消或是代換
幾何光學一定要會斯司奈爾公式
透鏡的題目命題率太低(時間不夠就略看) 但是透鏡公式要會背會用
視深實深問題不常考但106指考單選有命題 稍微注意!!
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❤️其他重點放在留言區哦!
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原子核只佔原子不足1%空間,電子卻在99%的空間裡瘋狂躍動,也就意味着我們所觀測到的世界,99%都是空的。我手握的這部手機,摸上去質感非常實在,但實際上我摸不到它,負電荷的斥力阻止了原子核互相碰撞。
原子和另一個原子的電場結合,形成分子,分子與分子間又產生複雜的化學反應,形成更複雜的分子,組成細胞,細胞組成組織,組織組成器官,我們從無意識的原子之上萌生自我,探索萬有。
光子在物件表面反射,進入視網膜,感光細胞產生電位,神經脈衝經過視交叉傳到枕葉,大腦把眼球裡上下倒置的映像修正,讓人得知我怎樣被這個三維世界所包圍。
所有現象,都遵循真理運行着。我們磨擦手心取暖,是因為電磁的靜電牽引力產生能量;巴士急停令婆婆跌倒,是牛律第一定律的慣性作用;一個跳樓自殺的人,需要借助地球龐大質量和地心加速度;你隨時可以把情話傳送給暗戀的人,全靠無數的儀器把你的意念轉化至量子層級……所謂萬有定律,就是嘗試用一組公式,解構物象之間的關係,從而改良技術,推動文明。
廣義相對論帶領人類探索無限大的宇宙,重力扭曲時空,令電磁力、強力和弱力失去作用,愛因斯坦認為重力主宰一切嗎?在無限小的量子世界裡,重力失效,時空也不存在,粒子的運動沒有過去,也沒有未來,科學家所觀測到的粒子,其實已走遍整個宇宙,窮盡所有途徑。兩套理論各有真理,卻互不相容,愛因斯坦的結論,在量子世界卻大錯特錯,反之亦然。
這好比上帝的左手和右手,彼此相反,又彼此相同,揉搓萬物。在13億年前,距離地球13億光年的雙黑洞碰撞,重力波以光速四面八方擴散,其波長超過10萬公里,但振輻只有一個質子的高度,居然被一顆藍星捕捉到這個微妙變化,驗證愛因斯坦的百年猜想。
可惜,大眾對世界之構成已不再好奇了。也許他們需要重新體會一下科學的詩意。
作者
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作者首本小說《地球另一端》序言書室有售,亦已接受網購,每本連郵費港幣$75,歡迎inbox洽訂。下一本小說《捉姦》亦即將面世。