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光在真空中速度不变,是物理学家通过实验获得的结果。为了说明这个,我们假设光速为1米每秒,想象一个实验:我们让一个乒乓球朝上做匀速运动,速度是1米每秒,如果我们相对于乒乓球水平静止,那么我们测量的乒乓球速度大小就是1米每秒,方向是向上90度。但是如果我们相对乒乓球以1米每秒的水平速度向左运动,这时我们测量乒乓球的速度,发现乒乓球的速度大小变成了根号2米每秒,方向是右上45度。这是符合经典牛顿物理学的答案,此时的乒乓球速度实际上是水平和垂直运动速度的叠加。物理学家曾经认为一切运动都是遵循以上规律,不管是乒乓球、足球还是真空中的光子都应该遵循这个规律,没有丝毫区别。然而,当物理学家将乒乓球换成光子时,奇怪的问题产生了…把乒乓球换成光子后,物理学家通过实验发现,替代乒乓球的光子的速度方向的确也变成了右上45度方向,但是它的速度大小竟然还是1米每秒
王亚平还演示了水膜张力实验,水膜变成了大水球的实验是因为水表面张力的性质,这个实验同样用到了表面张力原理。航天员向水膜上不断注入水时,这些水就能够均匀分布在水膜周围,逐渐形成水球。
液体表面张力在航天活动中有重要应用。失重环境下,航天器推进剂贮箱中的液体燃料界面和气体界面不再是稳定的,可能产生液体迁移、气液混合等现象,导致推进剂无法正常供应。因此,科学家们制造了表面张力贮箱,利用表面张力推动液体推进剂流动。
太空实验
在中国空间站内,航天员叶光富展示了失重条件下的细胞生长发育研究;王亚平邀请地面课堂的学生和自己一样,把乒乓球放入一杯水中,地球上的乒乓球会浮在水面上,但太空中的乒乓球会悬浮在水中,因为浮力和重力有关,在空间站的微重力环境下,浮力也会几乎消失。
之后,王亚平还依次演示了水膜张力实验、水球光学实验和泡腾片实验,引导学生深入探索液体表面张力、凸透镜成像等的原理。
引力不同。换到太空站中,因为乒乓球和水所受的重力很小,由重力引出的概念密度的差别不显著了。因此在微重力条件下,球几乎拥有与水相同的比重而处于悬浮状态,可以把球放在水面、水中、水下都保持相对静止。知识的发现和应用都有其适用条件。
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