動量守恆定律
動量守恆定律 (Law of Constant of Momentum)
基隆市立暖暖高級中學物理科張志康老師/國立彰化師範大學物理學系洪連輝教授責任編輯
動量守恆定律是自然界中重要的法則,在力學領域中更是一則極為重要的金科玉律。所謂「動量守恆定律」,意指「物體(或系統)運動狀態保持不變」的情況。相關概念如下:
1938年1月:超流體的發現 (Super Fluids)
高瞻計畫特約編譯蕭如珀、臺灣大學物理系楊信男 編譯/國立臺灣大學化學系陳竹亭教授 責任編輯
當氦$$-4$$ 降溫至低於 $$2.2~K$$ 時,它會開始出現一些很奇特的行為—液態氦幾乎可以毫無阻力地通過細管,甚至可以爬上管壁,溢出管外。儘管液態氦早就出現奇特的現象,但是科學家還是在將氦液化過後的 $$30$$ 年才發現它的超流體性。
1908 年,Heike Kamerlingh Onnes 首度在荷蘭的雷登大學(University of Leiden)將氦液化,之後很快地就發現了液態氦奇特行為的跡象。直至 1924 年止,Onnes很精密地測量了液態氦的密度,他發現當溫度持續下降,液態氦的密度在大約 $$2.2~K$$ 時突然達到最高。
1927 年,Willem Keesom 和 Mieczyslaw Wolfke 下結論說,液態氦在 $$2.2~K$$ 時經歷狀態的改變〈即相變〉,他們稱 $$2.2~K$$ 為「$$\Lambda$$ 點」(lambda 點),因為它熱量與溫度的對照圖表曲線和希臘的字母「$$\Lambda$$」很相似,這兩個「相」分別稱之為氦$$\mathrm{I}$$ 和氦$$\mathrm{II}$$。
雖然這些結果很有趣,但並沒有很讓人驚訝,也因此在當時並未引起太多的關注。
真正值得注意的結果是,1937 年 Pyotr Kapitsa 首次在莫斯科發現氦$$\mathrm{II}$$ 是超流體,並於 1938 年 1 月將其發表;同時,John F. Allen 和 Donald Misener 也獨立地於多倫多大學發表了相同的結果。 Kapitsa 是軍事工程師的兒子,於 1894 年誕生在列寧格勒附近的克隆斯達特(Kronstadt)。他在佩翠格拉德理工學院(Petrograd Polytechnical Institute)主修工程學,於 1918 年畢業後留校擔任講師多年,並致力於磁場的研究。 1921 年,Kapitsa 的太太與兩個年幼的小孩因感冒大流行而病故,之後,他搬至劍橋,在 Cavendish 實驗室和 Ernest Rutherford 一起做研究。
Kapitsa 首先研究磁場,找出產生極強磁場的各種方法。幾年後,他轉而研究低溫現象,1934 年,發展出將大量氦液化的新方法,奠定了他日後繼續研究此奇特液體的基礎。
1934 年,Kapitsa 訪問俄羅斯,結束後要返回劍橋,但不知何故,史達林下令扣押他的護照,將他拘留。在確定他無法回到劍橋後,Rutherford 幫忙將他在劍橋實驗室的大部分設備運送給他,於是 Kapitsa 就在莫斯科建立了新的研究設施—物理問題研究所。
1937年,Kapitsa 在莫斯科研究液態氦的熱傳導時,他測量其通過兩個圓盤中間的狹縫後,流入旁邊盆子的流動。 結果令人很震驚:在 $$\Lambda$$ 點之上,液態氦幾乎沒有流量,但在 $$\Lambda$$ 點之下的溫度,液態氦的流量便很順暢,所以 Kapitsa 畫了一個它與超導體的相似圖,1938 年 1 月 8 日在他發表於「自然」雜誌中的論文這樣寫著:「低於 $$\Lambda$$ 點的氦進入一個特殊的狀態,可以稱之為『超流體』。」
熱震(Thermal Shock)–發生熱震的真實案例
國立彰化高級中學姜志忠教師/國立彰化師範大學物理系洪連輝教授責任編輯
堅硬的岩石含有裂縫,因此針對岩石加熱,之後迅速冷卻,讓裂縫增大,使岩石碎裂,過去埃及開採金礦,就是利用這種方法碎裂堅硬的岩石。而沙漠中的巨大岩石, 白天吸收大量太陽熱輻射,溫度急遽上升,夜晚溫度迅速下降,導致岩石產生熱震,逐漸崩解,若裂縫中存有少量水分,寒冷的夜裡,水結成冰,體積膨脹,進一步 使裂縫加大,可加速岩石的崩解,逐漸形成砂粒。
將冰塊放在溫水中,表面的會因為熱震而破裂,其破裂速度大於冰塊內部。因為當水結成冰時,冰塊體積膨脹,當冰塊外表面接觸溫水,將使冰塊收縮並開始融化,但內部仍維持恆溫不變。這種體積的快速改變,將使不同冰層間產生應力,導致破裂。
熱虹吸 (Thermosiphon)﹝一﹞–簡介
國立彰化高級中學姜志忠教師/國立彰化師範大學物理系洪連輝教授責任編輯
「熱虹吸」,指的是「一種以自然對流的方式所進行的熱交換,不需要任何幫浦的協助」,其主要目的在於減少花費,並簡化使用傳統液體幫浦產生強迫對流的複雜性。
簡單的熱虹吸
當液體被加熱時,物體受熱後體積膨脹、密度降低,所產生的浮力比低溫的液體大,導致高溫液體向上流動,對流就產生了。當高溫液體向上移動時,連帶的將熱量向上帶走,周圍低溫的液體跟著流動、進行補充。在許多狀況中,液體的流動是相當容易的,因為熱虹吸會設計成具有相當低的水力阻力(hydraulic resistance),也就是液體流動的阻力不大。
1893年2月2日:愛迪生(Edison)在影片(film)中記錄第一個「噴嚏」(a sneeze)
高瞻計畫特約編譯蕭如珀、臺灣大學物理系楊信男 編譯/國立臺灣大學化學系陳竹亭教授 責任編輯
每個週末都有數百萬人成群結隊地進入戲院觀賞最新上映的好萊塢巨片,但鮮少有人會去思考我們現在習以為常的娛樂業之科技根源。雖然在19世紀後期,有許多科學家和發明家做了電影的實驗,但只有著名的美國發明家愛迪生利用他最早發明的電影照相機(他稱之為電影攝影機)來製作短的影片,經由他同時間的發明「電影放映機」播放出來,取得了專利。
振幅 (Amplitude)(一)
國立彰化師範大學物理系楊孟欣/國立彰化師範大學物理系洪連輝教授責任編輯
振幅這個名詞廣泛的運用在很多地方,也有不同的解釋,而在這裡我們要討論的振幅是一震盪系統的變數,代表震盪的大小。例如:聲波是在大氣壓力下的一種震盪,而其振幅隨著壓力而變化。通常我們若要用圖表來表示震盪,水平軸表示時間,垂直軸表示震盪的大小,這樣一來就可以很清楚的看到振幅隨著時間的變化。
露點 (Dew Point)
國立彰化高級中學賴文哲教師/國立彰化師範大學物理系洪連輝教授責任編輯
露點或露點溫度是指在固定氣壓之下,空氣中所含的水蒸氣會凝結成水而從空氣中析出的溫度。露點高低受大氣壓與空氣中水蒸氣的飽和度影響。換句話說,空氣中水蒸氣的最高含量隨溫度降低而減小,當氣溫由高溫漸漸降低到低於這溫度時,過多的水蒸氣便會凝結成水,這些水如果凝結在固體上就成為露,如果飄浮在空中則稱為霧。