栋察宇宙(三):刚体的定轴转动动能定理
刚体定轴转动是经典力学中的重要研究对象,其动能定理揭示了外力矩做功与刚体转动动能变化的本质联系。掌握该定理对理解机械能守恒、分析旋转系统(如飞轮、陀螺仪)的运动特性具有重要意义。
刚体定轴转动是经典力学中的重要研究对象,其动能定理揭示了外力矩做功与刚体转动动能变化的本质联系。掌握该定理对理解机械能守恒、分析旋转系统(如飞轮、陀螺仪)的运动特性具有重要意义。
在网络上,有关于塞满钢珠的管道推动其中一端,另一端钢珠瞬间掉落的现象引起了广泛的讨论。这种现象似乎暗示着钢珠之间的撞击传递信息的速度超越了光速,这让人们对于是否存在超光速现象产生了好奇。
转动惯量(Moment of Inertia)是描述刚体绕轴转动时惯性大小的物理量,用符号 I 表示。在平动中,质量m衡量物体的惯性;而在转动中,转动惯量扮演了类似的角色——它决定了物体改变自身转动状态的难易程度。
迈克尔逊-莫雷实验只是证明了同一光源向任意方向发射的光波速率都是相同的(严格来说只证明了该光源在地球表面水平方向上发射的光波速率是相同的,因为实验仪器是水平旋转的),并不能证明光速不变,也不能证明以太不存在。
我们都知道,在现代物理学的框架下,光速的恒定和不可超越性是经过众多科学实验和理论推导所确立的。这一观点已经被广泛接受,并成为了我们理解宇宙运行规律的重要基石
然而有些人玩着玩着不免好奇,游戏中物理过程做的那么真实,比如水中涟漪、雪中行进痕迹等,这些是如何做到的呢?为什么会出现这些有趣的现象?这些现象又对物理学本身有什么启发?下面我们一起来走进游戏中的物理世界吧。
即使未曾把高达云端的竿子竖立起来,我们也可以讲出云的高度,我们从地面上各个地方,用光学的方法对这块云进行观测,井考虑光传播的特性,就能够确定那需要把它升上云端的竿子的长度。