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选宽为50毫米,长度分别是180毫米、175毫米的玻璃各2块。
先用透明胶布将4块玻璃粘住(长度相同的2块相对)。
然后由上到下至145毫米处用黑胶布缠上或涂料涂黑(留出载物台空间),剩余的部分就是镜柱。
(3).反光镜
割一块长55毫米、宽50毫米的长方形镜片,使成45°
的角,固定在镜柱的下面。
2、使用方法
(1)先将置有标本的载玻片放在镜头下面,然后对准镜头。
观察时眼睛与镜头距离约5毫米左右。
(2)标本不能大于镜头。
(3)如光线不足可转动显微镜。
使反光镜迎着光线。
二、简易冷冻的方法
1.在杯子里倒入一勺巧克力粉,两勺牛奶,一勺奶油。
用勺子加以搅拌。
2.在大盆里铺一层冰,多撒些盐。
3.将杯子放在撒了盐的冰层上。
5.将毛巾盖在大盆上,置放约一小时,每隔几分钟搅拌一次。
盐使冰很快融化,从冰变成水是需要热的。
热从杯中被吸走,使饮料得到冷冻。
4.在杯子四周加入更多的冰,并撒上盐。
6.尝尝你自制的巧克力冰淇淋吧!
冰凌长大
水从冰凉物体表面的边缘滴落时,会形成冰凌。
水失去了热,就变成了冰。
更多的水沿着冰凌往下流,结成冰,冰凌就越结越长。
三、罗伯特·
米利肯的油滴试验
用一个香水瓶的喷头向一个透明的小盒子里喷油滴。
小盒子的顶部和底部分别放有一个通正电的电板,另一个放有通负电的电板。
当小油滴通过空气时,就带有了一些静电,他们下落的速度可以通过改变电板的电压来控制。
经过反复试验米利肯得出结论:
电荷的值是某个固定的常量,最小单位就是单个电子的带电量。
四、逆风行舟
你听说过逆风行舟的事吗?
这似乎不可想象,但事实上如果把握一定的航向和适当控制帆面的位置,是可以做到的。
你可以亲自做一做模拟实验。
用一个泡沫塑料或木料做一个帆船模型,用一根木棍插入船体作为帆船的桅杆,在桅杆上固定一片用塑料垫板做的帆,在穿过船体的木棍的下端加适当配重(例如螺帽等物),使帆船模型能稳定地浮于水中,在船尾下方固定一个小舵。
整个帆船如图
(一)。
3.12-1所示。
实验时,把船的模型放在一只大水槽(水盆)的水中,用电风扇沿着一定的方向对船吹风,适当调整帆面、舵面的位置和船头的方向,使船能侧逆风而前进。
如果你实验确有困难,请你用三角板(一角为30°
的直角三角板)、铅笔和直尺先做如下的实验。
把直尺固定在某一位置,将三角板的一个长直角边靠在直尺的边沿上,再用铅笔从侧面前方顶压三角板的斜边,如图
(一)3.12-2所示,你将会看到三角板不是向后退,而是沿着直尺前进了,也许你能从这个实验中得到启发,去完成侧逆风行舟的任务。
我们先把三角板能够前行的原理作一分析:
当用铅笔从侧前方顶压三角板的斜边时,铅笔对三角板的力可以分解为对斜边的压力N和摩擦力f(见图
(二)3.12-1),我们又可以把N分解为沿直尺方向的力F1和垂直于直尺方向的压力F2。
在摩擦力f比较小时,可以忽略它的影响,则F2将与直尺作用在三角板上的压力平衡,而F1将推动三角板前进。
帆船侧逆风前进的理由与上例类似。
图
(二)3.12-2为俯视图,控制航向,使风从帆面MN的外侧前方吹来,风吹在帆面上的力可以分解为沿帆面的阻力F1和垂直于帆面的力F2,F2又可以分解为沿航向和垂直于航向的力F′和F′′,F′′主要靠水对船体的横向阻力相平衡,而沿航向的分力F′比船体的纵向阻力(包括F1沿航向的分力)大得多,故船可以沿航向向前航行。
由上可知,帆船能侧逆风前进。
为了达到顶风的目的地,帆船必须不断改变航向,走“之”字形,并不断改变帆的方位,如图
(二)3.12-3所示。
五、视觉中的颜色
在无其它光源的情况下,舞台追光灯发出的红色光照在穿白上衣、绿裙子的演员身上在观众看来,演员的着装颜色为上红、下黑,为什么?
因为物体的视觉颜色由其反射的色光决定。
白色的物体反射所有的色光,所以观众看到演员的上衣是红的;
绿裙子应该反射绿色而吸收其它色光,所以红光被吸收了,没有色光反射到我们的眼睛,观众看到演员的裙子是黑色的。
六、“地震”
对于战略武器限制条约的检查,困难之一是对地下原子弹试验和自然地震不易区分,其实这是不对的。
世界上有两种波——横波和纵波,当岩体突然断裂产生切变时发生地震。
地震能发出所有类型的波。
包括使地面上下颠动的纵波、使物体左右摆动的横波和筛子一样颠簸的纵横综合波。
而地下原子弹试验只发出一种纵波。
仅有纵波的“地震”,总是人为的“地震”,这是无法保守的秘。
七、重力
在弹簧秤上挂一个小铁桶,桶内装入一些水,不要太满。
这时弹簧秤指到某一刻度,如果将手指插入水中不动,手指不与桶底相接触,那么弹簧秤的示数将增加。
这是因为手对水有一个浮力的反作用力,向下,其数值等于手指所排开的水的重量。
八、我国南方有一种凉水壶,夏天将开水放入后很快冷却,且一般略比气温低,这是因为这种凉水壶是用陶土做成的,水可以渗透出来,渗透到容器外壁的水会很快蒸发,而水蒸发时要从容器和它里面的水里吸改大量的热量,因而使水温很快的降低到和容器外的水温相同时,水还会渗透,蒸发,还要从水中吸热,使水温继续降低。
但因为水温低于气温后,水又会从周围空气吸收热量,使水温不公降得过低。
九、一个重球的上下两端系同样的两根线,今用其中一根线将球吊起,而用手向下拉另一根线,如果向下猛一拽,则下面的线断而球不动。
如果用力慢慢拉线,则上面的线断开,因为“猛拽”意味着力大而作用时间短。
当向下猛拽球下面的线时,由于这个力直接作用在下面的线上,该力超过线的承受力,从而使球下面的线断掉。
又由于力的作用时间极短,且球的质量又很大,所以在极短的时间内重球向下的位移就很小。
这样,上面线的张紧程度尚未来得及发生明显变化,即张力没有来得及明显变大,下面的线就已经断了。
如果慢慢拉下面的线,力缓慢增大,可认为每瞬时力均达到平衡。
下面的线中的张力就等于拉力,而球上面的线中的张力等于拉力加重球的重力。
显然,在慢慢施加拉力的过程中,球上面的线中的张力首先超过其耐力,因而上面的线先断。
十、水面浮针
你能把一根缝衣针放在水面上,让它像麦杆似的浮着吗?
很多人认为,这是不可能的,因为铁的密度比水的大水的浮力不能托起铁针。
如果你也使这“很多人”中的一个,那么下面的实验可以改变你的看法。
取一碗水,拿一根细一点的缝衣针,稍微抹上一层猪油。
在水面上放一小张能吸水的纸,再在水面上轻轻的平放一枚缝衣针。
等这张纸完全湿透后,轻轻按下纸的四个角,使纸慢慢沉入水中。
这时候钢针却漂浮在水面上。
放吸水纸的目的是为了减少针对水面的冲击。
十一、你能一次把一张纸撕成三片吗?
把一张纸折成三等分,打开后沿折缝剪开或撕开,但不要完全剪断,留出3.3厘米左右的地方连在一起。
双手各拿住这张纸的上方相连处的一端,你能一次把这张纸撕成三片吗?
你的力气再大也无法做到这一点。
这是因为纸和其他材料一样,都是在最薄弱的地方受力,纸上的两个剪口就是受力点。
虽然两个剪口看来似乎完全一样,但实际上是不可能剪得完全一样的。
当你把纸向两边拉时,两个剪口中较为薄弱的那个剪口首先受力开裂了,使得这一处地方更为薄弱,再加一点力都会直接用到这一点上,直到剪口完全断开。
所以一次把一张纸撕成三片是不可能的。
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