如果一颗棒球以0.9倍的光速扑克牌飞出去又飞回来会怎样

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在赤道,地球表面相对于地轴的旋转速度约每秒470米(约每一小1700千米)。如果地球一瞬间停止旋转而空气不受影响,那么结果是突然刮起一阵时速1700千米的大风。风速在赤道处最大,但所有居住在南北纬42度线之间的人(约占全球人口的85%)都将会在一瞬间感受到超音速狂风。尽管在地表最猛烈的狂风只能维持几分钟,与地面之间的阻力会使风速慢下来,不过这短短几分钟就足以把几乎所有人类建筑都摧毁殆尽了。
随着地表的狂风消失,事情会变得更加奇怪。起初的狂风此时会转化成热浪。一般来说,大风中所携带的动能可以小到忽略不计,但现在我们面对的可不是一般的风。随着之前的狂风突然停止,空气会被加热。整块大陆上的空气温度会急剧升高,而那些空气最为潮湿的地区将形成全球性雷暴。与此同时,横扫海绵的大风会搅动表层海水,使其雾化。海水是冰冷的。在薄薄的表层水之下,是温度几乎均匀为4°C的深层水。风暴会将深处冰冷的海水带到表层,由此产生的冰冷的水珠遇上炽热的空气会产生一种前所未有的天气形态–一种夹杂着风、水珠、雾、以及温度剧烈变化的混合体。
由于深层的新鲜营养物质随着水流涌到了表层,这种海水的涌升会使得表层生物大量繁衍。但同时也会导致大量鱼类、蟹类、海龟等生物的死亡,因为深层海水含氧量太低不足以供它们呼吸。任何需要呼吸的生物,比如鲸类和海豚,面对返佣的海水空气界面都将难以存活。
如果地球停止转动,平常的日夜交替将会终止。虽然太阳不完完全全静止在空中,但以往每天仅有一次的日出日落此时将历时一年。
日夜将各有6个月长,即使是在赤道也是这样。在处于白天的那个半球上,地面将接受阳光不间断的炙烤,而处于夜里的那个半球,气温会大幅下降。而在对流作用下,处于白天的那个半球,被阳光直接照射的地区将会产生巨大的风暴。
虽然一天长度会发生变化,但一个月长度并不会,因为月亮还是在围绕着我们的地球转,不过没了地球的自转给它提供潮汐能,月亮将不会像以前那样慢慢地飘离地球,而是会慢慢地朝地球的方向移动
如果棒球被以0.9倍光速掷出,因为棒球的速度实在是太快了,以至于其他任何东西看上去都像是静止了一样。即使是来回振动速度可达每小时上千千米的空气分子,相比于移动速度高达每小时9亿千米的棒球,看上去就像冻结在空中一样
空气动力学在此时已经不起作用了。正常情况下,空气会流过运动物体的表面,但此时棒球前面的空气分子根本没有时间躲开棒球,棒球就直直地装上这些空气分子,其力度之大甚至能使棒球表面空气分子的原子核发生核聚反应。每一次碰撞都会释放出一股伽玛射线暴和四处分散的粒子
空气中的氮氧会与棒球材料中的碳氢氮等元素发生聚变反应
这些伽玛射线和碎屑会形成一个以投手丘为中心不断扩大的气泡,它们会扯碎空气中的分子,把电子从原子核里剥离出来,整个球场内的空气将会变成不断膨胀的炽热等离子泡。这个等离子泡的边缘会以接近光速的速度(比棒球本身速度略快一些)向击球手飞去
棒球前方不断发生的聚变反应所产生的反作用力会把棒球向后推,慢慢地降低它的速度,就像一枚引擎点燃、尾部还在朝前飞的火箭。不幸的是,棒球的速度实在太快了,以至于这种持续不断的热核反应所产生的巨大反作用力,仍然不足以使棒球的速度降低多少。然而它还是会不停地侵蚀棒球表面,使得棒球产生的细小碎屑向四面八方喷射出去。这些飞散的碎屑一旦撞上别的空气分子,其本身的巨大速度又将引发两到三轮新的核聚变。
棒球刚飞出的一小段时间内,绝大多数空气分子的移动速度甚至高到无法产生聚变,他们会直接穿透棒球飞出
在棒球被掷出70纳秒后,它已经飞到本垒板前。此时击球手甚至都还没看到棒球从投球手手中掷出,因为传递这一信息的光几乎是和棒球本身同一时刻到达击球手面前的。与空气之间的持续碰撞几乎把整个棒球侵蚀殆尽,这时出现在击球手面前是一团子弹形状的、不断膨胀的等离子云(主要是碳氧氢氮),撞击着空气,引发更多的聚变反应。最先击中击球手的是外层的X射线,几纳秒后碎屑云也将接踵而至
乏燃料:用过的核燃料
核反应堆产生的乏燃料具有高度放射性。水在屏蔽辐射和散热方面性能都不错,因而乏燃料会被存放在水池的底部,直到其中的放射性物质活跃程度降到一定水平后才会被转移到干桶中。对于这些干桶的存放位置我们目前还没达成共识
山狮有命美洲狮美洲豹美洲虎山猫斑猫美洲金猫
罗迪尼亚超大陆
在没有植物也没有动物的世界时,海洋里孕育着大量的生命,但都是简单的单细胞生物,海洋表面漂浮着大量蓝藻,这些其貌不扬的生物是生命长河中最为致命的杀手。
蓝藻细菌是第一种进行光合作用的生物,它们吸入二氧化碳并释放出氧气。氧气是一种很暴力的气体,它会使铁生锈,让木头燃烧,当蓝藻出现时,他们释放出的氧气对于其他几乎所有种类的生命来说都是有毒的,随之产生的物种大灭绝被称为大氧气事件。在蓝藻使地球大气层和海洋充满有毒的氧气后,其他生物慢慢进化出新的能力,能够利用氧气的化学活性进行新的生物过程。我们就是第一批呼吸氧气的生命的后代
红磷相对安全存储,白磷一遇到空气就会发生自燃
刚体:任何力作用下,体积和形状都不发生改变的物体
燃料能量密度(兆焦/千克)
核电站的设计宗旨即为任何一处系统失灵都会导致这个发电站迅速关闭,这一过程叫做“紧急停堆”。当外部能源消失时,不管因为别的电站都关闭了还是自带备用发电机燃料耗尽了,都会导致反应堆停工,因为核电站需要外部备用发电机供电
火星探测器好奇号就是靠一根小棒末端连着容器中的一块钚(放射性元素)衰变释放的热量驱动的,其配备的放射性同位素热电式发电机可以持续供电一个世纪以上,但最终它的输出电压将低到不足以维持探测器的正常运行,但此之前,其他部件可能早就损坏了
当放射性颗粒穿过水、玻璃等材料时,它们会发光,原理类似于超音速产生的音爆–只不过声波换成电磁波。这种光芒叫做“切伦科夫辐射”,在核电站堆芯可以看到这种标志性的蓝色辉光
一些放射性废料,比如铯 -137,会被融化然后混入玻璃中,冷却后形成的固体块会被包裹在更多层的保护层中,这样这些放射性废料就能被安全妥善地运输和储存。在黑暗中,这些玻璃块会发出蓝色的微光。铯 -137的半衰期为30年,因而两个世纪后它仍能在发出蓝光,但方瑟水平只有期初的1%,由于光的颜色取决于衰变的能量,而与辐射量无关,因而它的亮度会随着黯淡下来,但仍然保持蓝色,因而,几百年后,在那些混凝土保管库的深处,那些最具毒性的放射性废料仍然会发出幽幽的蓝光
柴油发动机
地热发电机
风力发电机
水力发电机
太空探测器
切伦科夫辐射
飞机的推力和自身重量的比值被称为推重比,这个比值小于1,飞船就飞不起来,“土星五号”在起飞时的推重比约为1.5
推力取决于:(1)它能向后抛出多少质量.(2)抛射出东西的速度有多快
推力等于这两个量的乘积:推理=抛射质量的效率 * 抛射物的速度
在实际情况下,产生的推力还会比计算值大30%左右,原因在于枪口发射出来的不只是子弹,还有炽热的气体和炸药碎片。这些额外推力的大小取决于枪支和但要的种类。
燃料会增加重量
新地平线号飞了九年到达冥王星,携带着发现冥王星的天文学家克莱德汤博的一部分骨灰和美国国旗和飞向冥王星网站的人们的签名,浴巾2029年飞离太阳系
温度描述的是一堆粒子的平均动能的大小。在太空中,一个个分子都有着很高的分子平均动能,只是它们数量太少影响不到你
金属接触砂轮时都会有四散飞溅的火花,许多火花都是几千摄氏度的,但这些火花不会伤人是因为它太小了,它所携带的那一丁点热量会被人体吸收,只影响到极小一部分皮肤
重返大气层的太空飞船表面温度上升,是因为它压缩了前方的空气,而不是像大多数人认为的是由于空气的摩擦
弹头飞行时其重心所经过的路线叫做弹道曲线。由于重力作用和空气阻力的影响,使弹道形成不均等的弧形。升弧较长而直伸,降弧则较短而弯曲。膛外弹道学专门研究弹头在空中运动的规律,例如弹头的重心运动、稳定性等也都会影响到弹道曲线。斜抛射出的炮弹的射程和射高都没有按抛体计算得到的值那么大,当然路线也不会是理想曲线。
物体在空气中运动受到的阻力,与物体运动速度的大小有密切关系:物体的速度低于200米/秒时,可认为阻力与物体速度大小的平方成正比;速度达到400~600米/秒时,空气阻力和速度大小的三次方成正比;在速度很大的情况下,阻力与速度大小的高次方成正比。
总之,物体运动的速度越小,空气阻力的影响就越小,抛体的运动越接近理想情况。例如,不计空气阻力,某低速迫击炮的理想射程是360米,实际上能达到350米,空气阻力的作用处于次要地位;加农炮弹的速度很大,在不计阻力时计算的理想射程能达46公里,而实际只能达到13公里,空气的阻力是不能忽视的。
闪电先会形成一个叉状电荷,又被称为先导。先导会从云端伸出向下延伸,以每秒即使到几百千米的速度向地面传播,在即使毫秒的时间内穿过几千米长的空气到达地面。先导中的电流相对较少,大约在200安培这个数量级,一旦先导接触到地面,云层和地面之间就会发生所看到的一道亮眼的闪光,接着先导会以光速的几分之一的速度原路返回,在不到一毫秒的时间内回到云端,这个过程叫做回击,但电荷是向下流动的,然而放点看上去是向上传播。我们看到闪电回击地面的地方,就是之前先导最先接触到地面的地方,先导在空气中呈跳跃状向下传播,它最终(通常)会向着地面正电荷前进。
当电流流到那个高高的物体上时,它会接着四散流到地上,所以并不安全
闪电并不会对高速飞行的子弹有影响,因为只是加热了几摄氏度…
里氏震级在学术上现在已经被矩震级所取代,他们都是用来衡量地震释放出的能量的多少,里氏震级没有上限,不过由于我们平时了解到的地震都在3~9级,因而大部分人会认为最高就是10级,最低是1级。一场里氏9级的地震就能显著改变地球自转
已知宇宙范围内威力最大的震动发生在一颗质量极大的中子星上,震级就为20级
从太空中掉回来的物体会变得十分烫手。当它们进入大气层时,位于前方的空气来不及跑开,因而会在物体前方被不断压缩,同时温度也会逐渐升高。一个简单的经验法则是,当速度高于2马赫是,压缩生热的效应会逐渐明显,这也是为什么协和号飞机在机翼前端有防热材料
冰冷的平流层狂风
感冒可以由多种病毒引起,鼻病毒是最常见的致病元凶,这些病毒会攻击鼻子和喉咙中的细胞,并利用这些细胞产生更多的病原体,战胜感冒后,会对这一种鼻病毒毒菌株免疫
“水锤效应”是指在水管内部,管内壁光滑,水流动自如。当打开的阀门突然关闭,水流对阀门及管壁,主要是阀门会产生一个压力。由于管壁光滑,后续水流在惯性的作用下,迅速达到最大,并产生破坏作用,这就是水利学当中的“水锤效应”,也就是正水锤。在水利管道建设中都要考虑这一因素。相反,关闭的阀门在突然打开后,也会产生水锤,叫负水锤,也有一定的破坏力,但没有前者大
水锤是在突然停电或者在阀门关闭太快时,由于压力水流的惯性,产生水流冲击波,就象锤子敲打一样,所以叫水锤。水流冲击波来回产生的力,有时会很大,从而破坏阀门和水泵。
电动水泵全电压起动时,在不到1s的时间内,即可从静止状态加速到额定转速,管道内的流量则从零增加到额定流量。由于流体具有动量和一定程度的可压缩性,所以,流量的急剧变化将在管道内引起压强过高或过低的冲击,以及出现“空化”现象。 压力的冲击将使管壁受力而产生噪声,犹如锤子敲击管子一般,称为“水锤效应”。
水锤效应只和水本身的惯性有关系,和水泵没有关系。
水锤效应有极大的破坏性:压强过高,将引起管子的破裂,反之,压强过低又会导致管子的瘪塌,还会损坏阀门和固定件。
当切断电源而停机时,泵水系统的势能将克服电动机的惯性而命令系统急剧地停止,这也同样会引起压力的冲击和水锤效应。
为了消除水锤效应的严重后果,在管路中需要受到一系列缓冲措施和设备。
化疗药物非常粗暴。虽然一些药物的靶向性比其他一些药物要好,但许多药物就是粗暴地干扰一切细胞分裂这种药物能够选择性地杀死癌细胞,而不是给病人和癌细胞以相同伤害的原因在于,癌细胞每时每刻都在分裂,而绝大多数正常的细胞只是间歇性地分裂
一些人体细胞确实会时常分裂,分裂最频繁的细胞位于骨髓这个人体造血工厂中,骨髓对于人类免疫系统也是至关重要的,没有了骨髓,我们就失去了制造白细胞的能力,我们的免疫系统也会随之崩溃,化疗会对免疫系统造成损害,使得癌症病人无法抵御游离感染
我们体内还有其他几种频繁分裂的细胞,我们头发的发囊和胃黏膜都持续分裂,这也是为什么化疗会造成脱发和恶心
大剂量的伽玛辐射也会对DNA造成损害。和化疗一样,对辐射最为敏感的细胞是你的骨髓,紧随其后是你消化道中的细胞。其会有一段潜伏期,在这段时间你的身体扔在运作,但无法生产新的蛋白质,免疫系统正在崩塌,再严重的辐射中毒案例中,免疫系统崩塌是首要致死原因。失去了白细胞供应,身体无力抵御感染,即使是最普通的细菌也能进入体内胡作非为
丢失体内全部DNA最有可能造成腹痛、恶心、眩晕、免疫系统迅速崩溃,吉田伸之几个小时之内就会因为急性全身感染或全身器官衰竭而死亡
火星的引力比地球小,大气也更加稀薄,星球半径也变小了,如果要在如此稀薄的大气环境下要获得足够的升力。那就需要很高的速度,而你一旦动起来,巨大的惯性使得难以转弯,如果尝试转弯,那么飞机就会翻滚
马赫是表示速度的量词。一马赫即一倍音速(音波可以在固体、液体或是气体介质中传播,介质密度愈大,则音速愈快,所以马赫的大小不是固定的):马赫数小于1者为亚音速,马赫数大于5左右为超高音速;马赫数是飞行的速度和当时飞行的音速之比值,大于1表示比音速快,同理,小于1是比音速慢。
当马赫数Ma&0.3时,流体所受的压力不足以压缩流体,仅会造成流体的流动。在此状况下,流体密度不会随压力而改变,此种流场称为亚音速流(Subsonic flow),流场可视为不可压缩流场。一般的水流及大气中空气的流动,譬如湍急的河流、台风风场和汽车的运动等,皆属于不可压缩流场。但流体在高速运动(流速接近音速或大于音速)时,流体密度会随压力而改变,此时气体之流动称为可压缩流场(Compressible flow)。当马赫数Ma&1.0,称为超音速流(Supersonic flow),此类流况在航空动力学中才会遇到。现在美国已经成功研制出并成功试飞超高音速飞机,最高可达5倍音速。
任何物体在超高音速飞行时其头部的激波后方都会产生超高温气流, 因此选择抗热材料是十分必要的。
马赫的大约速度换算相当于340.3 m/s,又大约等同于1224 km/h,761.2 mph,或者1116 ft/s。即等于声音在15摄氏度(84.6华氏度,288开氏度)的空气中传播的速度。
依照马赫数的不同,流体分为几种流况:
不可压缩流
亚音速不可压缩流:M&0.3
亚音速可压缩流:0.3≤M≤0.8
跨音速:0.8≤M≤1.2
超音速:1.2≤M≤5
超高音速:M≥5
音速是介质中微弱压强扰动的传播速度,其大小因媒质的性质和状态而异。空气中的音速在1个标准大气压和15℃的条件下约为340m/秒。
飞行器在速度达到音速左右时,会有一股强大的阻力,使飞行器产生强烈的振荡,速度衰减。这一现象被俗称为音障,想当年人类为了突破这个音障不知牺牲了多少王牌飞行员和先进飞机。当飞行器突破这一障碍后,整个世界都安静了,一切声音全被抛在了身后!那个白的东西,就是在突破音障的一瞬间,由于空气气流的不均衡搅动产生的,一般情况下是看不到的,要特定的环境才看得到,所以才显珍贵。
声障 又称音障。大展弦比的直机翼飞机,在飞行速度接近声速时,会出现阻力剧增,操纵性能变坏和自发栽头的现象,飞行速度也不能再提高,因此人们曾以为声速是飞机速度不可逾越的障碍,故有此名。
人们在实践中发现,在飞行速度达到音速的十分之九,即马赫数M0.9空中时速约950公里时,局部气流的速度可能就达到音速,产生局部激波,从而使气动阻力剧增。要进一步提高速度,就需要发动机有更大的推力。更严重的是,激波能使流经机翼和机身表面的气流,变得非常紊乱,从而使飞机剧烈抖动,操纵十分困难。同时,机翼会下沉、机头往下栽;如果这时飞机正在爬升,机身会突
然自动上仰。这些讨厌的症状,都可能导致飞机坠毁。这就是所谓“音障”问题。由于声波的传递速度是有限的,移动中的声源便可追上自己发出的声波。当物体速度增加到与音速相同时,声波开始在物体前面堆积。如果这个物体有足够的加速度,便能突破这个不稳定的声波屏障,冲到声音的前面去,也就是冲破音障。
一个以超音速前进的物体,会持续在其前方产生稳定的压力波(弓形震波)。当物体朝观察者前进时,观察者不会听到声音;物体通过后,所产生的波(马赫波)朝向地面传来,波间的压力差会形成可听见的效应,也就是音爆。
当飞机的飞行速度比音速低时,同飞机接触的空气好像“通信员”似的,以传递声音的速度向前“通知”前面即将遭遇飞机的空气,使它们“让路”。但当飞机的速度超过音速时,飞机前面的空气因来不及躲避而被紧密地压缩在一起,堆聚成一层薄薄的波面——激波,激波后面,空气因被压缩,使压强突然升高,阻止了飞机的进一步加速,并可能使机翼和尾翼剧烈振颤而发生爆炸。
而音障不单单仅有声波,还有来自空气的阻力,当飞行物体要接近1马赫(声速单位)飞行时,前方急速冲来的空气不能够像平常一样通过机身扩散开,于是气体都堆积到了飞行体的周围,产生极大的压力,也会引发出一种看不见的空气旋涡,俗称“死亡漩涡”,这也被叫做音障,如果机身不作特殊加固处理,那么将会被瞬间摇成碎片。
金星的大气密度是地球的60多倍,在这种条件下空气温度足够把铅融化,尤其在几秒内融化,飞机的部件也会迅速失效,再之后在感应力的作用下飞机会解体
土卫六(Titan,又称为泰坦星)是环绕土星运行的一颗卫星,是土星卫星中最大的一个,也是太阳系第二大的卫星。荷兰物理学家、天文学家和数学家克里斯蒂安·惠更斯在日发现它,也是在太阳系内继木星伽利略卫星后发现的第一颗卫星。
由于它是太阳系唯一一个拥有浓厚大气层的卫星,因此被高度怀疑有生命体的存在,科学家也推测大气中的甲烷可能是生命体的基础。土卫六可以被视为一个时光机器,有助我们了解地球知道“猎户座计划”所有投资,历时7年之久的“猎户座计划”正式死亡,此时,美国政府已对这项匪夷所思的秘密太空计划白白投入了成百上千万美元。
据报道,“猎户座”太空船的工作原理是∶让太空船携带数千枚小型核弹,当飞船需要动力时,宇航员就从船尾释放出一颗核弹,接着再释放出一些由含氢塑胶制成的固体圆盘,当飞船驶出一定距离,核弹将在飞船后面爆炸,蒸发掉塑胶圆盘,将其转化成高热的等离子浆。这些等离子将会向四面八方冲击扩散,其中一些将会追上太空船,撞击太空船尾部巨大的金属推进盘,从而推动太空船高速行驶。事实上,这些等离子的推动力将非常猛烈,它们将会使飞船产生令人难以承受的加速度,因此,太空船上将设计一个震波吸收系统,冲撞到金属推进盘上的能量可以被储存起来,并逐渐被释放出去。 由于不清楚太空飞船的硕大推进盘是否会被核爆炸后产生的高温等离子融化或腐蚀,科学家用氦离子发生器进行了摹拟测试发现,瞬间高温的等离子只会对金属推进盘表面产生轻微的腐蚀,甚至可以忽略不计,没必要设计专门的冷却系统,并且普通的铝和钢就足以成为制造金属推进盘的耐久材料
人类估计是唯一能随手扔弃一个东西并相对准确地朝一个目标扔过去的动物了,这是现代人类大脑进化的过程起了重要的作用
每秒钟大概有一万亿个来自太阳的中微子穿过你的手掌
中微子几乎不与常见的物质发生作用,在中微子面前地球几乎是透明的,来自太阳的几乎所有中微子都能丝毫不受影响地穿过地球,
开车经过减速带时里昂让东西保护不受伤害,轮胎和悬挂
但吸收冲击并不是一件好事,轮胎可能会以爆胎的形式来吸收冲击
汽车行驶过程中会产生升力
在装有扰流板的F1赛车上,这股力将赛车网车道上压
寻找的最佳策略
蚂蚁留下参考信息
进入地球轨道之所以困难并不是因为太空太高,而是你必须要达到足够快的速度
进入太空比留在太空要简单
近地轨道处的地球引力几乎和地面上的一样强,即使太空站也没法逃离地球引力的魔爪,它受到的引力大小约是地面上的90%,要想不从太空掉回来,必须要绕地球飞得足够快,大约是每秒8千米,近地轨道越高速度要求可能越低,火箭很大部分能量用于加速到轨道上侧着走的速度
国际空间站90分钟绕地球一圈
摘要:在讨论卫星的形状理论中,若把卫星看成质量很小(相对行星而言)的流体团,就成为流体在
行星引力作用下的形状问题。因行星引力很大,当卫星离行星很近时,潮汐作用会使卫星的形状变成细长的椭圆。当距离近到一定程度时,潮汐作用就会使流体团解体分散。这个使卫星解体的距离的极限值是由法国天文学家洛希首先求得的,因此称为洛希极限。[1]
revise:轨道运动中的行星要考虑惯性离心力的影响,才能解算出准确的解体极限位置。
当行星与卫星距离近到一定程度时,潮汐作用就会使流体团解体分散。这个使卫星解体的距离的极限值是由法国天文学家洛希首先求得的,因此称为洛希极限。当天体和第二个天体的距离为洛希极限时,天体自身的重力和第二个天体造成的潮汐力相等。如果它们的距离少于洛希极限,天体就会倾向碎散,继而成为第二个天体的环。它以首个计算这个极限的人爱德华·洛希的名字命名。
Doubt: 当卫星到达这个位置后,高速运动产生的惯性离心力在卫星的向星面与背星面的差异已经不可忽视!在计算令天体解体的洛希极限时必须考虑离心力产生的发散作用。end doubt.
对于地球来讲,地面上的人,石头,汽车,房子等等应该是在地球的洛希极限以内的,那么为什么人没有被撕碎呢?
1.地面上的物体并不是地球的卫星。洛希极限模型是针对卫星对行星的运动提出的,它是指卫星上面向行星一侧距行星最近处的质点所受到行星的潮汐力和卫星对此点的引力刚好相等时,行星与卫星的中心距离。这里就隐含一个条件:卫星是在行星的轨道上运动。而地面的物体并不在地球的轨道上(除非它的速度达到了第一宇宙速度,并且没撞到什么东西==!),所以也就不满足洛希极限模型的分析条件。
2.一般物体的结合力是化学键。洛希极限模型的前提是(为了简化计算)卫星的各部分仅以相互的引力结合。而一般地面上的小型物体的结合力主要是化学键,化学键的结合作用比自身引力的结合作用强的多,所以即使把它们发射到地球轨道上洛希极限以内,也不会分解。木卫十六和土卫十八是现实中的例子,它们和所环绕的星体的距离小于洛希极限,它们仍未成为碎片是因为自身的化学结合作用以及粘性、摩擦力等,这时,在卫星表面的物件有可能被潮汐力扯离卫星,要视乎物件在卫星表面哪部分——潮汐力在两个天体中心之间的直线最强(木卫十六人A:我的棒球怎么还没掉下来?)。
温度是分子动能的体现
卡塔通博闪电现象在世界上是独一无二的。这种现象发生在委内瑞拉的马拉开波湖和卡塔通博河的交汇处。这种由雷云堆积形成的闪电每年中约有140至160个晚上都会发生每晚多达280次的闪电,并且闪电形成的电弧可以达到5千米长,其强度高达40万安培,可视距离远至400千米。据专家介绍,形成暴风的原因是由于安第斯山脉雷云的碰撞,而形成闪电的原因是由于该地区沼泽地中的有机物分解所释放的甲烷等电离气体堆积在云的上方形成闪电。因此闪电总伴随着暴风出现。 一些科学家还根据“卡塔通博闪电”发生的频率及放电强度判断:马拉开波湖沼泽区是世界上最大的臭氧产生地之一。日前,科学家呼吁将委内瑞拉孔古米拉尔多村申报世界自然遗产。[1]
卡塔通博闪电
中子星是一颗巨大的行星由于自身重量坍缩后形成的产物,恒星的存在是一个平衡过程,巨大的引力倾向使整颗恒星向内坍缩,不过收缩会激发好几种不同的外推力
在太阳中心,抵抗坍缩的力来自于核聚变产生的热量,当一颗恒星耗尽和金边燃料时,就会收缩,如果一颗恒星足够重,就能克服量子压力进一步坍缩形成中子星,如果质量再大一些就能形成黑洞
泡利不相容原理限制了电子之间不能过于近,这就是物体之间很难融合..
可能有些物体比中子星更重,但还没有能够成为黑洞,它们被称为“奇异星”
参考知识库
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排名:千里之外
原创:32篇
转载:22篇
(1)(7)(2)(10)(8)(1)(2)(1)(1)(15)(6)如果一个棒球以0.9倍光速被投球手投掷出去,会发生什么_物理吧_百度贴吧
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如果一个棒球以0.9倍光速被投球手投掷出去,会发生什么收藏
没有练习场地?来上延啊!
求大神解答~~ 详细的好奇害死猫
我记得有个视频就是讲这个的。。
棒球会燃尽。
果壳网的what if系列 自己去看
简单地将,球马上和周围的物质就剧烈碰撞,然后释放出惊人的各种能量,然后嘛,你跑不掉的
变成扁扁的一片 by相对论
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