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物理上+=?

2018-08-10 09:33:00位雅靜

位雅靜

【摘要】不同于數(shù)學(xué)上兩個代數(shù)量的直接相加,本文從液體體積、核物理臨界體積、電阻、電壓、合振動等方面,探討了物理上的兩個量相加應(yīng)遵循的各自運動或變化規(guī)律。

【關(guān)鍵詞】分子間隙 臨界體積 電阻 矢量 合振動

【中圖分類號】G633.7 【文獻標(biāo)識碼】A 【文章編號】2095-3089(2018)30-0264-02

數(shù)學(xué)上1+1=2是我們都知道的常識,然而,隨著知識的增多,從學(xué)習(xí)物理課開始,我發(fā)現(xiàn)物理上1+1≠2的現(xiàn)象很多:

一、分子間隙導(dǎo)致不同性質(zhì)的物體體積不能硬性相加

例1,20℃下將100mL酒精與100mL水充分混合,所得溶液的體積不是我們想象中的100+100=200mL,而是小于200mL,實際測量值是186mL。原因是分子之間存在空隙,一種分子可以鉆到另一種分子的空隙中去。由于我們的肉眼看不見物質(zhì)的分子和分子間隙,所以很多人容易形成混合物體積是200 mL的錯誤認識。這就如同把一些乒乓球裝在一個盒子里,壓緊后向盒子里倒入一些細沙,這樣細沙就能鉆到乒乓球的空隙中去,最后混合物的體積小于混合前盒子與細沙的體積之和。當(dāng)然混合物的質(zhì)量等于兩種液體混合前的質(zhì)量之和,因為構(gòu)成物質(zhì)的分子質(zhì)量沒變。

二、核物理中兩個裂變源體積相加后不知是能否達到臨界體積,導(dǎo)致兩個裂變源體積不能硬性相加

鈾核裂變反應(yīng)式為:

235U + 1n →236U→135Xe + 95Sr + 21n

235U + 1n →236U→144Ba + 89Kr + 31n

鈾核裂變釋放出2~3個中子,若被吸收或逸出則不發(fā)生裂變,此時兩個裂變源體積相加后的總體積沒有達到臨界體積,則這兩個裂變源體積可直接相加。若超過臨界體積,就可發(fā)生持續(xù)的裂變反應(yīng),即這兩個中子再去擊中兩個鈾原子核,它被分裂為四,同時放出四個中子,再去擊中四個鈾原子核……于是就會像雪崩一樣引起一連串的原子核裂變,并自發(fā)地持續(xù)下去,同時釋放出巨大能量,這就是原子彈爆炸的原理。臨界體積是核裂變中的重要指標(biāo),在兩者體積之和小于臨界體積時可以直接相加,即1+1=2,在兩者體積之和大于臨界體積時會發(fā)生爆炸,即1+1≠2。

三、電學(xué)中的電阻由于連接方式不同而不能硬性相加,電容、電感也是如此

例2:通過九年級的物理課我們知道,串聯(lián)電路的總電阻:R總=R1 + R2,因此當(dāng)兩只阻值為100歐姆的電阻器串聯(lián)在電路上,R總=R1 + R2=100+100=200歐姆。但是,如果電路的連接方式是并聯(lián),則電路的總電阻:

即 =50(歐姆)。可見,兩個電阻的連接方式不同,總電阻的計算方法是不一樣的。我們可以這樣理解,電阻器串聯(lián)即不同的電阻器首尾相接,就如同加大了原來的電阻器長度,因此總電阻就加大了;電阻器并聯(lián)即不同的電阻器的首首、尾尾分別相接,就如同加大了原來電阻器的橫截面積,因此總電阻就減小了。

同理,如果兩個電感器串聯(lián),總電感L總=L1 + L2;如果兩個電感器并聯(lián),總電感1/L總=1/L1 + 1/L2。相反,兩個電容器如果并聯(lián),總電容C總=C1 + C2;如果兩個電容器串聯(lián),總電容1/C總=1/C1 + 1/C2 。

四、電學(xué)的電壓疊加,由于電的屬性和大小不同而不能硬性相加

電壓的疊加分為直流電壓與直流電壓疊加、交流電壓與直流電壓疊加、交流電壓與交流電壓疊加等三種情況。(1)直流電的疊加分電源的串聯(lián)和并聯(lián):①兩個直流電源串聯(lián)使用,總電壓是兩個分電源電壓之和。如生活中手電筒里的兩塊干電池串連在一起,輸出電壓為1.5伏+1.5伏=3伏;②兩個直流電源并聯(lián)使用,總電壓與每一個分電源電壓相同,而總電流是各個分電源電流之和。如生活中常用的筆記本電腦,是把兩個電池組并聯(lián)在一起,這樣,供電總電流就可以從每組的2安培時提高到4安培。(2)直流電壓與交流電壓疊加。如生活中的收音機、電視機,把接收到的高頻電磁信號的電壓疊加到直流電壓上進行放大、解調(diào)、檢波,還原為音頻號,送入喇叭,我們就可以聽到聲音了,此時U總= U直+ U交(U直U交)。(3)交流電壓與交流電壓疊加。生活中我們常見的是同頻率的純電阻電路的正弦交流電疊加。兩個同頻率的交流電的和仍為交流電,而且頻率與原來兩個交流電的頻率相同。兩個相同頻率的疊加,可用相量的平行四邊形法則來求,其中四邊形的對角線為兩個相量之和,對角線的長度就是兩個相量和的大小,對角線與橫軸的夾角為兩個相量之和的初相位。

UI = U1cos(ωt + θ1)

U2 = U2cos(ωt + θ2)

U總= Ul + U2 = Ucos(ωt + θ),其中U2= U12 + U22 + 2U1U2 cos(θ2 - θ1)

光學(xué)中兩束光的疊加,合振動由兩束光的分振幅和相差決定在光學(xué)中,由于兩束光的電磁振動是彼此獨立的,空間任一點電磁振動的疊加的合振動遵循如下規(guī)律:

EI = A1cos(ωt + θ1)

E2 = A2cos(ωt + θ2)

E = El + E2 = Acos(ωt + θ),其中A2= A12 + A22 + 2A1A2 cos(θ2 - θ1)

由上式可見,合振動的強度正比于振幅的平方,在相位差θ2 - θ1為任意角度的情況下,兩個振動疊加時,合振動的強度不等于兩個分振動強度之和,即不能硬性相加。

對于既有大小又有方向的物理量即矢量,兩個量相加遵循平行四邊形法則或三角形法則,而不是代數(shù)量之間硬性相加

如:力、速度、加速度、電場強度、磁場強度的相加都遵循這個原則。舉個生活中的例子,行船時,順風(fēng)情況下風(fēng)力使船速加快,原因是風(fēng)力與船自身動力方向一致,此時風(fēng)力為動力,加大了船前進的力;而逆風(fēng)情況下風(fēng)力使船速減慢,原因是風(fēng)力與船自身動力方向相反,此時風(fēng)力成為阻力,減小了船前進的動力。可見兩個力相加除了大小外,還必須考慮方向這個因素。

綜上所述,在物理學(xué)上,有些物理量能夠直接相加,有些不能直接相加,這必須根據(jù)具體條件來確定,不能用簡單的代數(shù)相加來代替復(fù)雜的物理運動或變化。

參考文獻:

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