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来自运动光源的光波会经历多普勒效应,从而导致光的频率发生红移或蓝移。这与其他类型的波(如声波)的方式类似(尽管不完全相同)。主要的区别是光波不需要介质来传播,因此多普勒效应的经典应用并不完全适用于这种情况。...
在开始运动学问题之前,必须设置坐标系。在一维运动学中,这只是一个x轴,运动方向通常是正x方向。...
牛顿发展的每一条运动定律都有重要的数学和物理解释,这些解释是理解宇宙运动所必需的。这些运动定律的应用确实是无限的。...
物理学中一个众所周知的事实是,你的运动速度不能超过光速。虽然这基本上是正确的,但也过于简单化了。根据相对论,物体实际上有三种运动方式:...
电和磁是和电磁力有关的分离但相互联系的现象。它们共同构成了电磁学这一关键物理学科的基础。...
磁场包围着运动中的任何电荷。磁场是连续的、不可见的,但其强度和方向可以用磁力线表示。理想情况下,磁场线或磁通线显示磁场的强度和方向。这种表示法很有用,因为它给人们提供了一种观察不可见力的方法,也因为物理的数学定律很容易适应场线的“数量”或密度。...
你是否曾因触摸门把手而感到震惊,或在特别寒冷干燥的天气看到头发卷曲?如果你有过这些经历,你就会遇到静电。静电是电荷(正电荷或负电荷)在一个位置的累积。它也被称为“静止电力”...
自然频率是物体受到干扰时(例如,拨动、敲击或撞击)的振动频率。振动物体可能有一个或多个固有频率。简单的谐波振荡器可以用来模拟物体的固有频率。...
当气球与毛衣摩擦时,气球带电。由于这种电荷,气球可以粘在墙上,但当放在另一个也被摩擦过的气球旁边时,第一个气球将朝相反的方向飞行。...
古人使用磁石,一种由铁矿物磁铁矿制成的天然磁铁。事实上,“磁铁”一词来自希腊单词magnetis lithos,意思是“镁质石”或磁石。米利都的泰利斯研究了公元前625年到公元前545年之间的磁性。印度外科医生苏什鲁塔(Sushruta)大约在同一时间将磁铁用于外科手术。中国人在公元前四世纪写过关于磁性的文章,并在一世纪描述了用磁石吸引针的情况。然而,罗盘直到11世纪在中国和1187年在欧洲才开始...
牛顿引力定律定义了所有具有质量的物体之间的吸引力。理解引力定律,这是物理学的基本力量之一,可以对我们的宇宙运行方式提供深刻的见解。...
作为我们所经历的最普遍的行为之一,难怪即使是最早的科学家也试图理解为什么物体会掉向地面。希腊哲学家亚里士多德最早、最全面地试图对这种行为作出科学解释,他提出了物体向其“自然位置”移动的观点...
迈克尔逊-莫利实验是测量地球通过发光乙醚的运动的一次尝试。虽然经常被称为迈克尔逊-莫利实验,但这个短语实际上指的是阿尔伯特·迈克尔逊在1881年进行的一系列实验,然后(用更好的设备)在1887年与化学家爱德华·莫利(Edward Morley)一起在Case Western大学进行的一系列实验。虽然最终的结果是否定的,但实验的关键在于它为光的奇异波浪状行为提供了另一种解释。...
爱因斯坦的相对论是一个著名的理论,但人们对它知之甚少。相对论是指同一理论的两个不同元素:广义相对论和狭义相对论。狭义相对论首先被提出,后来被认为是更全面的广义相对论的一个特例。...
浮力是使船只和沙滩球漂浮在水面上的力。术语浮力是指流体(液体或气体)对部分或完全浸入流体中的物体施加的向上的力。浮力也解释了为什么我们在水下比在陆地上更容易举起物体。...