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編輯推薦: |
《趣味物理学》是世界著名科普作家、趣味科学奠基人雅科夫·伊西达洛维奇·别莱利曼最经典的作品之一,从1916年完成到1986年已再版22次,并被译成十几种文字。在本书中,作者不仅力求向读者讲述物理学的新知识,在一定程度上帮助读者了解他已经知道的东西,还希望加深读者对物理学重要理论的认知并对这些知识产生更浓厚的兴趣,对已掌握的知识做到活学活用。为了达到这个目的,书中给出了物理学领域中的大量课题以及引人入胜的故事和妙趣横生的问题,当然还有各种奇思妙想以及让人意想不到的比对,这些内容大都来源于我们生活中每天都会发生的事件,有的取材于著名的科幻作品。比如,书中引用了儒勒·凡尔纳、威尔斯、马克·吐温以及其他作者作品的片段,这些片段中所描述的神奇经历,不仅引人入胜,而且可以作为鲜活的实例,在传授知识的过程中起到奇妙的作用。
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內容簡介: |
《趣味物理学》由雅科夫·伊西达洛维奇·别莱利曼著,在本书中,作者不仅力求向读者讲述物理学的新知识,帮助读者了解他已经知道的东西,还希望加深读者对物理学重要理论的认知并对这些知识产生更浓厚的兴趣,让读者学会如何在各个方面对已掌握的知识做到活学活用。为了达到这个目的,本书列举出了物理学领域中的大量谜题以及引人人胜的故事和妙趣横生的问题,当然还有各种奇思妙想以及让人意想不到的比对。而这些内容大都来源于我们生活中每天都会发生的事件,也有的取材于著名的科学幻想作品中虚构的故事。
通过《雅科夫·伊西达洛维奇·别莱利曼》,读者不仅可以轻轻松松爱上物理学,还能激活无穷的科学想象力,掌握按照物理学方式去思考的技巧,同时,对生活中可以经常接触到的各种现象与物理学知识的内在联系也能产生深刻的印象。
总之,这是一本妙趣横生、引人入胜而又让人流连忘返、受益无穷的物理学读物!
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目錄:
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译者序
第一章 速度和运动的叠加
我们的运动速度有多快?
与时间赛跑
千分之一秒
时间放大镜
我们什么时候围绕太阳转得更快些:在白昼还是在黑夜?
车轮的谜
车轮上移动最慢的部分
这不是个开玩笑的问题
小船是从哪里驶过来的?
第二章 重力和重量·杠杆·压力
请站起来
行走与奔跑
从行驶的车里跳下来时,要向前跳吗?
顺手抓住一颗子弹
西瓜炮弹
站在秤台上
物体在什么地方会更重一些?
物体在下落时的重量
《炮弹奔月记》
儒勒·凡尔纳笔下的月球之旅以及这种旅行究竟应该是什么样的?
用不正确的天平进行正确的称量
比自己更有力量
为什么磨尖的物体更容易刺入?
跟巨鲸相仿
第三章 介质的阻力
子弹与空气
超远距离的射击
纸风筝为什么能够飞起来?
活的滑翔机
植物没有发动机,却可以飞翔
迟缓跳伞
飞旋镖
第四章 转动·“永动机”
怎样分辨熟鸡蛋和生鸡蛋
“疯狂魔盘”
墨水旋风
受骗的植物
“永动机”
“小故障”
蓄能器
怪事不怪
其他“永动机”
彼得一世时代的“永动机”
第五章 液体和气体的特性
关于两把咖啡壶的问题
古人不知道的事
液体向上产生压力!
哪一边更重?
液体的天然形状
铅弹为什么是圆形的?
“没有底”的高脚杯
煤油的有趣特性
不会沉入水底的硬币
筛子盛水
泡沫如何为技术服务?
臆想的“永动机”
肥皂泡
什么东西最细最薄?
要从水里拿东西不把手沾湿
我们怎样喝水?
改进的漏斗
一吨木头与一吨铁
没有重量的人
“永动的”钟表
第六章 热现象
十月铁路在什么时候比较长?在夏天,还是在冬天?
没有受到惩罚的盗窃
埃菲尔铁塔的高度
从茶杯到玻璃管液位计
浴室中靴子的故事
奇迹是怎样创造出来的?
不用上发条的钟表
香烟能教会我们什么?
在开水中不会融化的冰块
放在冰上边,还是放在冰下面?
为什么窗子关上了,还是有风吹进来?
神秘的风轮
皮袄能够温暖我们吗?
我们的脚下是什么季节?
纸锅
为什么冰是滑的?
关于冰柱的问题
第七章 光线
被捉住的影子
鸡蛋里的小鸡雏
搞怪的照片
关于日出的问题
第八章 光的反射和折射
隔着墙壁看东西
砍掉的脑袋还能说话
放在前面还是放在后面?
我们能看见镜子吗?
我们在镜子里面看见的是谁?
对着镜子画画儿
最短路径
乌鸦的飞行
关于万花筒的老故事和新故事
魔幻宫殿
光为什么会折射,如何折射?
什么时候走长的路要比短的路还要快?
新鲁滨孙
怎样用冰来生火?
借助于阳光的帮助
关于海市蜃楼的旧知识和新知识
“绿光”
为什么会出现绿光?
第九章 一只眼睛和两只眼睛的视觉
在没有照片的年代
为什么很多人不会看照片?
欣赏照片的艺术
应该把照片放在什么距离观看?
放大镜的奇怪作用
照片的放大
电影院中的最佳座位
给画报读者的建议
欣赏图画
什么是实体镜?
我们的天然实体镜
用一只眼睛看和用两只眼睛看
鉴别赝品的简单方法
巨人的视力
实体镜中的浩瀚宇宙
三只眼睛的视觉
光芒是怎样产生的?
快速运动中的视觉
透过有色眼镜
“光影的奇迹”
出人意料的颜色变化
书的高度
钟楼上大钟的大小
白色的和黑色的
哪个字母更黑一些?
复活的肖像画
插在纸上的线条和其他视错觉
近视的人是怎样看见东西的?
第十章 声音和听觉
用声音代替卷尺
声音反射镜
剧院大厅里的声音
海底传来的回声
昆虫的嗡嗡声
听觉上的错觉
蝈蝈儿的叫声是从哪里传出来的?
听觉的奇事
“神奇的腹语者”
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內容試閱:
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与时间赛跑
我们能够在早晨八点钟坐飞机从海参崴出发,并于当天早晨八点钟飞抵莫斯科吗?这个问题看起来好像没有任何意义,但是实际上并非如此。
是的,我们可以做到。为了弄清楚为什么会有这样的答案,我们只须弄清楚这样一个事实,就是在海参崴与莫斯科的地方时间上存在9个小时的时差。假如飞机可以用9小时从海参崴飞抵莫斯科,那么它到达莫斯科的时间,恰好就是它从海参崴起飞的时间。
海参崴至莫斯科之间的距离大约为9000千米。也就是说,飞机的飞行速度应该等于90009=1000千米,时,而现代的飞机是完全可以达到这个速度的。
要想在极地纬度“追赶太阳”更确切地说,是追赶地球,只需很小的速度。在77度纬线上,一架速度大约为450千米,时的飞机在一段时间内的飞行距离,与在地球自转作用下,地球表面上的一个点在同样时间内的移动距离相同。在这种情况下,这架飞机上的乘客会看到一个十分有趣的现象:太阳一动不动地悬挂在天空中,永远不会有日落当然,飞机必须是朝正确的方向飞行,否则上述情形是不会出现的。
“追赶月亮”就更简单了,因为月亮是绕地球运行的,而月亮的绕地运行速度,是地球自转速度的129当然,我们比较的是所谓的“角速度”,而不是线速度。所以,一艘每小时行驶25—30千米的普通轮船,在中纬度上就可以“追赶月亮”。
马克·吐温在自己的随笔《傻子国外旅行记》中就记载了这种现象:从纽约出发,在大西洋上向亚速尔群岛航行时,“正值夏天,天气非常好,夜晚甚至比白天更美丽。我们观察到了一个奇怪的现象:每个夜晚,月亮在同样的时间都会出现在天空中的同一个位置。最初,我们对月亮的这个独特现象感到莫名其妙,后来我们明白了,事情原来是这样的:我们每小时向东经方向行进20度,也就是说,正是这样的速度使我们可以同月亮保持同步”。
千分之一秒
我们已经习惯于使用人类的计时标准来计量时间,所以对我们来说,千分之一秒差不多等同于零,只是在不久以前,我们才开始在生活实践中与这么短的时间打交道。在人们只能根据太阳的高度或者影子的长度来确定时间的年代,即使想要把时间精确到分钟都是不现实的图3。当时,人们把分钟看成是无关紧要的时间,根本不值得去计量。古人的生活是不紧不慢的,所以在他们的计时器日晷、滴漏、沙漏上根本就没有“分钟”的刻度图4和图5。直到18世纪初,表盘上才出现了分针,而秒针的出现则要推迟到19世纪初。
在千分之一秒的时间内能够做些什么事情呢?可以做很多事!是的,火车在这点儿时间里只能前进3厘米左右,然而声音却能够传播33厘米,飞机甚至可以飞出半米远。地球在千分之一秒的时间内可以围绕太阳运转30
米,而光,则可以传播300千米。
生活在我们周围的微小生物,假如它们会思考,那么它们大概不会把千分之一秒当做无所谓的一段时间,比如,千分之一秒的时间,对昆虫来说,是完全可以感觉得到的。蚊子的翅膀每秒钟可以扇动500—600次,也就是说,存千分之一秒的时间内,蚊子来得及把翅膀抬起或者放下。
人类当然没有能力像昆虫那样快速移动自己的肢体,对我们来说,最快的动作就是眨眼睛,我们平时经常说的“一瞬间”或者“一刹那”,最初就是这个意思。眨眼睛的动作是如此之快,以至于我们连眼前景物被瞬间遮蔽都察觉不到。然而,虽然很少有人知道,但是确实有人知道:实际上,这个作为不可思议速度代名词的快速动作,如果用千分之一秒为单位进行测量,还是相当慢的。根据精确的测量结果,一次完整的“眨眼”
时间平均为O.4秒,也就是400个千分之一秒。一次眨眼动作可以分解为以下几个步骤:眼睑垂下75—90个千分之一秒,眼睑垂下后处于静止状态130—170个千分之一秒,最后是眼睑抬起大约是170个千分之一秒。您看到了,字面意义上的“一刹那”实际上还是相当长的一个时间段,在这段时间内眼睑甚至来得及稍微休息一下。所以,假如我们能够感觉到在千分之一秒内发生的独立事件,就能在“一刹那”间捕捉到两次从容不迫的眼睑运动,以及处于这两次眼睑运动之间的片刻静止了。
假如我们的神经系统具备了这样的构造,周围的世界在我们眼里就会变得连我们自己都认不出来了。这时,我们的眼睛就可以看到英国作家威尔斯在短篇小说《最新加速剂》中所描绘的奇怪画面了。在这部小说中,主人公喝下了一种神奇的药水,这种药水作用于人的神经系统,使人的感觉器官能够察觉到极快的事件。
下面就是从这部短篇小说中摘录的几个片段: “您以前看到过窗帘这样挂在窗户前吗?”
我随着他的视线向窗子望去,看到窗帘的下摆滞留在空中,似乎是被风吹起了一角而没有落下来。 “从来没见过。”我如实答道,“真是太奇怪了!”
“看这儿!”他一边说着,一边松开了手中的玻璃杯。 我下意识地退后一步,以为那杯子会掉在地上摔得粉碎,可是杯子却浮在了半空中。
“您当然知道,”希伯恩解释道,“自由下落的物体第一秒会下落5米。这个杯子也正处于这5米距离的下落过程中。不过,你是明白的,到现在还没有过去百分之一秒的时间。怎么样,您知道我的‘加速剂’的神奇力量了吧。”
杯子在缓慢地落下。希伯恩的手在杯子周围舞动着,一会儿在杯子上方,一会儿又在杯子下方。
我向窗外望去,有一个“静止不动”的骑自行车的人,正在追赶着一辆同样是“一动不动”的四轮马车,骑车人身后扬起一片“凝固”的尘土。
我们的注意力被一辆像石雕一样一动不动的公共马车所吸引:车轮的边缘、几条马腿、马鞭的末梢以及车夫的下颌他正开始打哈欠,所有这些,虽然很慢,但确实在动着,然而这个笨重的马车上的其他东西则完全凝固在那里,乘客们像雕像一般坐在那里。
一个凝固在那里的人,应该是想借助风力把报纸折起,但是对我们来说,却丝毫感觉不到有风在吹。
从那时起,我所说、所想以及所做出的一切,都是“加速剂”渗透到我机体之后所发生的事,这些,对其他人和整个宇宙来说,都只是发生在一瞬间的事。
也许读者很有兴趣知道,现代科学仪器能够测量到的最短时间是多少?早在20世纪初,人类就已经可以测量出10000分之一秒的时间间隔,今天,物理学家们在实验室中有能力测量出100000000000分之一秒来,这个时间跟1秒钟相比,相当于拿1秒钟与3000年相比!
P003-007
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