求助,物理原理有哪些

  历史上很多女性科学家都莋出了杰出的贡献。艾米·诺特(Emmy Noether)无疑是特别的在她所处的年代,社会给予她的只有障碍但她依然发现了物理学上最伟大的定理之┅。爱因斯坦说:“她是从女性接受高等教育后出现的最富创造力的数学天才”然而很少有人知道她。诺特定理连接了两个非常重要的概念:守恒定律和自然界中的对称性100年后的今天,诺特定理依然是已知物理学的基础

  一个夏日的傍晚,倘若一位游客到访上世纪20姩代数学世界的中心——德国哥廷根他很可能会从弗里德兰德大街( Friedl?nder Way)的一间公寓里,听到聚会传来的喧嚣声透过窗户,这位游客瞥见一群学者红酒在杯中流动,空气在嗡嗡作响谈话集中在当时的数学问题上。这位游客最终可能会听到一个女人的笑声她便是艾米·诺特,一个富有创造力的数学天才。

  记住这个名字:艾米·诺特

  1882年,诺特出生于德国埃尔兰根的一个数学家庭是数学家马克斯·诺特(Max Noether)的女儿。小时候的诺特数学天赋并不明显但却可以解决其他小孩无法解决的问题。在诺特父亲执教的埃尔兰根大学女性是被禁止成为正式学生的,但她们可以在教授的允许下旁听1904年,当这样的规定改变时诺特很快入学,并在1907年获得了博士学位

  嘫而,作为一名女性诺特很难得到一个有收入的学术职位。因此在获得博士学位后,她从事了数年的无薪工作1922年,她在个哥廷根大學收获了一个“非同寻常”的名誉教授头衔与那些“寻常”教授头衔不同,她的教授席位是非终身的、拥有部分内部行政权限的、且没囿报酬的直到1923年,她才拿到薪水哥廷根大学的一位著名数学家Hermann Weyl表示:“在她身边占据这样一个优越的位置,我很羞愧她是我所知道嘚在各方面都比我优秀的数学家。” 

  但诺特从容地接受了这些不公的对待她所散发的人格魅力,使她深受其他人的爱戴和尊敬10年後,诺特被纳粹领导的政府驱赶因为她是犹太人,被怀疑持有左翼政治信仰从此,人们再也无法在弗里德兰德大街听到数学家聚会时傳来的欢声笑语

  1935年,在她前往美国宾夕法尼亚州的Bryn Mawr学院工作的两年后她死于手术并发症,享年53岁当诺特去世时,爱因斯坦在《紐约时报》上写道:“她是从女性接受高等教育后出现的最富创造力的数学天才” 

  尽管大多数人从未听说过诺特,数学家和物理学镓对她却从不吝惜赞美之词她解决了爱因斯坦新发现的引力理论——广义相对论中一个令人困扰的难题。在这个过程中她证明了一个革命性的定理,为当时所知的物理学提供了一个统一的视角并为此后几乎所有重大的基本发现奠定了基础。诺特的深刻洞见彻底地改變了物理学家研究宇宙的方式。

  自诺特在1918年发表她的定理以来已经过去了整整一个世纪,但该定理的重要性却一直持续到今天诺貝尔物理学奖得主弗兰克·维尔切克(Frank Wilczek)说:“诺特定理一直是20世纪和21世纪物理学的指路明灯。”

  除了诺特定理外她还开创了一门叫做“抽象代数”的数学学科。数学家Nathan Jacobson曾说过:“艾米·诺特是本世纪最有影响力的数学家之一。抽象代数的发展是20世纪数学最瞩目的创噺之一这在很大程度上要归功于她——在发表的论文、讲座以及对同时代人的个人影响中。” 在数学上诺特的思想是如此突出,以至於她的名字成了一个形容词在许多数学文献中,都可以见到诺特环(Noetherian rings)、诺特群(Noetherian

  诺特发现了物理学中两个重要概念之间的联系:垨恒定律和对称性守恒定律——例如能量守恒定律——说的是一个特定的量必须保持恒定。无论我们如何努力能量都不能被创造或毁滅。从计算一个球滚下山坡的速度到理解核聚变的过程能量守恒的确定性可以帮助物理学家解决许多问题。

  那么什么是对称性呢?Weyl描述了一个思考这个概念的简单方法:如果你对一个物体进行某些操作在这些操作完成之后,它看起来和之前是一样的那么这个物體就是对称的。例如球体是完全对称的:无论你朝哪个方向转动球体,它看起来都是一样的同样地,对称性也普遍存在于物理学定律Φ:物理方程在时间或空间的不同位置不会改变

  诺特定理宣称,每一个这样的对称性都有一个相关的守恒定律反之亦然。能量守恒与这样一个事实有关那就是物理规律在昨天或今天都是一样的(时间对称性)。同样地动量守恒与物理规律在这里或宇宙的任何地方都是一样的这一事实有关(空间对称性)。

  到了20世纪下半叶诺特定理成为了粒子物理学标准模型的基础。标准模型描述了微观尺喥的世界并预言了希格斯玻色子的存在。今天物理学家在谱写新理论时,仍然依赖于诺特定理

  对称性作为指导原则

  对称性夲身就具有吸引力。一些研究报告说人类发现对称的脸比不对称的脸更漂亮。脸的两半几乎是彼此的镜像这一特性被称为反射对称。茬艺术作品中我们更是经常看到对称性的出现,比如马赛克、纺织品和彩色玻璃窗等大自然也是如此:一片典型的雪花在旋转60度后,看起来是一样的类似的旋转对称性出现在花朵、蜘蛛网和海胆中等等。

  但诺特定理并不直接适用于这些熟悉的例子因为我们在周圍世界看到的对称性是不连续的,它们只适用于特定的值例如,雪花的旋转角度为60度然而,与诺特定理相关的对称性是连续的:无论茬空间或时间上移动多远它们都是成立的。

  其中一种连续对称性被称为平移对称(translation symmetry)意思是说物理定律不随空间中的位置而变化,它在这里、哪里、任何地方都是一样的

  与每一个连续对称相关的守恒定律是物理学的基本工具。在物理课上学生们被教导能量總是守恒的。当一个台球撞击另一个台球时第一个台球的运动能量就会被分散:有一些传到第二个台球的运动,有一些产生声音或热量有一些能量则留在第一个球上。但无论如何总能量保持不变。动量也是如此

  这些规则被当作死记硬背的事实来教授,但它们的存在背后是有数学原因的根据诺特定理,能量守恒来自于时间的平移对称性比如火箭发射会将燃料中的化学能转化为动能和势能,由於时间的对称性因此总能量保持不变。同样地动量守恒源自于空间中的平移对称性。例如在牛顿摆中,当一个球击中另一个时另┅端的球会向外飞,保持动量守恒这是为什么?因为空间的对称性而角动量守恒则是从旋转对称性(即物理规律在空间旋转时保持不變)中出现。一个熟悉的例子是当一位溜冰者把她的手臂收起时,她的旋转速度会加快这是因为总的角动量必须保持不变,而这要归功于旋转对称性

  物理规律在时间、空间和旋转上都是对称的。根据诺特定理这些对称性表明能量、动量和角动量是守恒的。(图爿来源:Scott Greenberg)

  在爱因斯坦的广义相对论中没有绝对的时间和空间,守恒定律变得更难以理解正是这种复杂性首先将诺特带到了这个話题上。

  引力理论的一个难题

  1915年作为一个全新的引力理论,广义相对论将引力描述为物质弯曲时空的结果除了爱因斯坦外,德国哥廷根大学的数学家希尔伯特(David Hilbert)和克莱因(Felix Klein)都沉浸在新理论的奇妙世界中希尔伯特与爱因斯坦竞争,希望发展出这个复杂理论褙后的数学

  但希尔伯特和克莱因却遇到了一个难题。他们在试图用广义相对论的框架写一个能量守恒的方程时遇到了一个无谓的偅复:就好比写”0“等于”0”一样,这个方程没有物理意义这个发现令他们感到惊讶,在这之前并没有一个被接受的理论有这样的能量垨恒定律他们想要弄明白为什么广义相对论会有如此奇异的特征。

  这个时候他们邀请诺特加入哥廷根,以帮助他们揭开谜题

  诺特发现,这些看似奇怪的守恒定律是一种被称为“广义协变”的特定类型的理论所固有的在这样的理论中,无论你是稳步前进还是瘋狂加速与理论相关的方程都是成立的,因为理论方程的两边都是同步变化的其结果是,广义协变理论——包括广义相对论——总是會有这些非传统的守恒定律这一发现被称为诺特第二定律。

  在她证明第二个定理的过程中诺特证明了她的第一个定理是关于对称性和守恒定律之间的联系。1918年7月26日这两个结果被发表在G?ttinger Nachrichten 上。

  在诺特去世后诺特定律继续闪耀着光芒,尤其是在粒子物理学中偠梳理出基本粒子世界发生的神秘事情是非常困难的。维尔切克说:“我们必须依靠理论洞察力、美学和对称性的概念来猜测事物可能是洳何运作的” 诺特定理带来了很大的帮助。

  在粒子物理学中相关的对称性是被称为“规范对称”的隐藏类型。物理学家在电磁学Φ发现了这种对称性它导致了电荷守恒。

  规范对称出现在电压的定义中电压是两点之间的电势差异。电势本身的实际值并不重要重要的是差值。这在电势上创造了一种对称性:它的整体值可以在不影响电压的情况下改变这一特性解释了为什么鸟站在电线上不会觸电,但如果它同时接触到两根电势不同的电线那么,悲剧将立即降临在鸟的身上

  在上个世纪60和70年代,物理学家扩展了这一概念发现了与守恒定律相关的、其它隐藏的对称性来发展粒子物理学的标准模型。

  在发现守恒定律的任何地方物理学家都在寻找对称性,反之亦然这个标准模型解释了大量的基本粒子以及它们之间的相互作用。许多物理学家都认为标准模型是有史以来最成功的科学理論之一因为它能够精确地预测实验结果。然而标准模型并不完美,还有许多问题是它无法解释的

  一直以来,物理学家的目标便昰构建一个统一理论用几个方程就可以描述万物,尽管这已经被证明是非常困难的这些统一理论是建立在基本对称的假设上。什么样嘚对称性能够统一基本力中的电弱力(电磁力和弱核力的统一)和强核力物理学家还不知道。但是寻找这样的一个“大统一理论”是物悝学中一个活跃的领域

  一个好的大统一理论能够预言宇宙中的质子和中子从何而来。质子和中子这两种粒子被称为重子重子的总數应该是守恒的。在实验上科学家寻找的是质子是否会发生衰变。如果我们观测到质子衰变那么我们就会知道重子数是否真的守恒,這是大统一理论的关键线索

  但是,当我们寻找超越标准模型的理论时物理学家发现了一种隐藏的对称,称为超对称这是许多大統一理论的核心。超对称是建立在统一两组主要的基本粒子的基础上:费米子(比如电子和夸克)和玻色子(比如光子和希格斯玻色子)它假设所有的费米子都有一个玻色子伙伴,反之亦然

  对称性是标准模型的基础。图中圆圈部分代表了标准模型中的粒子比如光孓和电子。外围则是超对称理论提出的假想粒子(图片来源:YouTube/Particle Fever)

  超对称优美地解决了许多标准模型无法解决的问题,因此大型强子對撞机(LHC)的首要任务便是寻找超对称的迹象但到目前为止,科学家还未发现这样的粒子尽管人们对探测寄予厚望,一些物理学家开始质疑超对称的正确性也许对称性只能让物理学家走到这一步。

  这一观点让一些物理学家左右为难如果这不是一直以来的指导原則——即越对称越好——那么指导原则究竟是什么?

  三维空间和二维表面

  尽管这个局面令人沮丧但对称性在物理学上仍然保持其光芒。诺特定理是发展量子引力的潜在理论的必要工具量子引力理论把两种截然不同的理论——广义相对论和量子力学——结合在一起。诺特的工作帮助科学家理解在这样一个统一的理论中可以出现怎样的对称性

  在众多理论中,有一个候选者依赖于两种互补理论間的联系:二维表面的量子理论可以作为三维弯曲时空中量子引力理论的全息投影这意味着,三维宇宙中包含的信息可以编码到环绕咜的二维表面上。

  试想一下一瓶汽水罐的标签上描述了罐中每个气泡的大小和位置,并列出了这些气泡是如何合并和破裂的一个恏奇的研究人员可以利用罐子表面的行为来了解罐子内部的情况,例如计算摇晃罐子时可能发生的事情对于物理学家来说,理解一个更簡单的二维理论可以帮助他们理解发生在三维物体内部更复杂的情况(这种全息原理(holographic principle)适用的量子引力理论被称为弦理论,在弦理论Φ粒子是通过振动的弦来描述的。)

  在一个描述粒子二维空间行为的理论可以作为三维量子引力的全息图这就像仅仅通过阅读标簽就能研究汽水罐里面的气泡一样。(图片来源:E OTWELL)

  物理学家Daniel Harlow说:”诺特定理是这个故事中非常重要的一部分。“ 二维量子理论中嘚对称性出现在不同背景下的三维量子引力理论中通过一种令人满意的转换,诺特第一、第二定理被连接起来了:描述二维空间的第一個定理与描述三维空间的第二个定理有着同样的表述。这就好比有两个句子一句是中文,一句是英文在翻译的时候意识到它们用不哃的方式表达了同一件事。

  是的诺特的工作彻底改变了我们理解宇宙的方式。当你下次阅读到关于宇宙暴胀理论、超对称粒子、或鍺一切跟万有理论相关的进展时都应该想到艾米·诺特,她的定理是所有这些理论的核心概念。

  徐一鸿在《可畏的对称》一书中所寫道:

  “能量、动量和角动量守恒是在物理学中最先学习到的定律。它们支配物理宇宙中一切物体的运动从星系的碰撞到原子中电孓的旋转。曾有很多年我没有去问这些守恒定律从何而来;它们好像如此基础,不需要解释了后来我听到诺特的定理,印象非常深刻这些基础的守恒定律原来是基于物理在昨天、今天、明天,这里、哪里、任何地方东、西、南、北是完全一样的假设,就像爱因斯坦所说这个启示对我而言完全是属于精神范畴的。

  在我成为物理学家的这些年中这一启示属于最难忘怀的。我一直为人类理智理解宇宙的能力所触动但遇到像诺特这样真实的远见也不是经常的。这样的远见使我快乐、敬畏而又感动因为作为绝对真理,它们即深刻叒简单但另一方面,作为物理学家我并不认为原子核和晶体在这样或那样条件下的性质本身多么有趣。在对宇宙的唯象性的感知中這一代人认为有趣的,下一代人兴趣就小了这一代基础物理学家已经认为,二十年前粒子物理的奇妙发现是用爱因斯坦的话说,‘这樣或那样的现象’但对称性和守恒定律之间的联系却是永存的。”

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在我们日常生活中有许多现象看似毫不相干,但在物理原理有哪些上却是一致的.以下几个示例:水泥路面每过一段距离,就有一条人工切割的缝隙;火车的铁轨茬接头处留有缝隙;踩瘪的乒乓球用开水泡一下,能继续使用;夏天电工师傅架线时不能绷得太紧…
(1)请你再列举一个类似的事例
 
(2)爱动脑筋的小华发现,物体热胀冷缩时体积的改变并不是相同的.他想:物体热胀冷缩时体积的改变量与哪些因素有关呢
小明说:粅体热胀冷缩时体积的改变量与物体的体积有关;
小红说:物体热胀冷缩时体积的改变量与物体的种类有关;
关于这个问题,你的猜想是什么
  
(3)为了验证猜想的正确与否,物理课外兴趣小组的同学设计了如下实验
如图所示的实验装置AB是自由放置在水平支架上的金屬棒.A端与指针下端相接触,B端紧贴墙壁.用酒精灯加热ABAB受热后体积膨胀,长度增加推动指针下端向左运动,指针上端划过刻度盘即能显示AB膨胀大小.
本次实验中应用到得物理探究方法有
    
(4)你认为在实验中应注意的事项有哪些?
  

本题难度:一般 题型:解答题 | 来源:2010-湖北省黄冈市浠水县中考物理调研试卷(六)

习题“在我们日常生活中有许多现象看似毫不相干,但在物理原理有哪些上卻是一致的.以下几个示例:水泥路面每过一段距离,就有一条人工切割的缝隙;火车的铁轨在接头处留有缝隙;踩瘪的乒乓球用开沝泡一下,能继续使用;夏天电工师傅架线时不能绷得太紧…(1)请你再列举一个类似的事例____.(2)爱动脑筋的小华发现,物体热胀冷縮时体积的改变并不是相同的.他想:物体热胀冷缩时体积的改变量与哪些因素有关呢小明说:物体热胀冷缩时体积的改变量与物体的體积有关;小红说:物体热胀冷缩时体积的改变量与物体的种类有关;关于这个问题,你的猜想是什么____.(3)为了验证猜想的正确与否,物理课外兴趣小组的同学设计了如下实验如图所示的实验装置AB是自由放置在水平支架上的金属棒.A端与指针下端相接触,B端紧贴墙壁.用酒精灯加热ABAB受热后体积膨胀,长度增加推动指针下端向左运动,指针上端划过刻度盘即能显示AB膨胀大小.本次实验中应用到得粅理探究方法有____和____.(4)你认为在实验中应注意的事项有哪些?____....”的分析与解答如下所示:

(1)从列举的现象分析生活中还有哪些常见嘚热胀冷缩的事例.(2)物体热胀冷缩时体积的改变量跟物体体积与种类有关.(3)为了能够读出数据则需要将其微小变化进行放大然後才能观察其变化量的大小.

(1)这几个事例都是防止物体热胀冷缩造成的伤害,举例:夏天汽车轮胎气不能打得太足.一般玻璃器皿加熱后如果马上沖冷水,會因玻璃收縮不均导致玻璃器皿破裂.


(2)物体热胀冷缩时体积的改变并不是相同的不同物体改变程度不相同.猜想:物体热胀冷缩时体积的改变量与物体的种类有关;
(3)物体的膨胀比较小 不容易观察物体的膨胀情况,为了方便观察物体的膨胀凊况用制指针偏转的角度来反映,探究物体的膨胀和材料的关系控制其它因素不变,转换法和控制变量法.
(4)必须控制金属棒的长喥、粗细尽量一致.因为一次实验得出结论可能具有偶然性为了使实验结论具有普遍性,要找多种材料进行多次实验.
故答案为:(1)夏天汽车轮胎气不能打得太足、(2)物体热胀冷缩时体积的改变量与物体的种类有关;(3)转换法、控制变量法、(4)为了使实验结论具囿普遍性要找多种材料进行多次实验.

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分析解答有文字标点错误

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经过分析习题“在我们日常生活中,有许多现象看似毫不相干但在物理原理有哪些上却是一致的.以下几个示例:水泥路面,每过一段距离就有一条人工切割的缝隙;火车的铁轨,在接头处留有缝隙;踩瘪的乒乓球用开水泡一下能继续使用;夏天,电工师傅架线时不能绷嘚太紧…(1)请你再列举一个类似的事例____.(2)爱动脑筋的小华发现物体热胀冷缩时体积的改变并不是相同的.他想:物体热胀冷缩时體积的改变量与哪些因素有关呢?小明说:物体热胀冷缩时体积的改变量与物体的体积有关;小红说:物体热胀冷缩时体积的改变量与物體的种类有关;关于这个问题你的猜想是什么?____.(3)为了验证猜想的正确与否物理课外兴趣小组的同学设计了如下实验如图所示的實验装置,AB是自由放置在水平支架上的金属棒.A端与指针下端相接触B端紧贴墙壁.用酒精灯加热AB,AB受热后体积膨胀长度增加,推动指針下端向左运动指针上端划过刻度盘即能显示AB膨胀大小.本次实验中,应用到得物理探究方法有____和____.(4)你认为在实验中应注意的事项囿哪些____....”主要考察你对“物理学方法”

因为篇幅有限,只列出部分考点详细请访问。

【知识点的认识】初中一般有这几种:一、观察法物理是一门以观察、实验为基础的学科.人们的许多物理知识是通过观察和实验认真地总结和思索得来的.著名的马德堡半球实验證明了大气压强的存在 二、控制变量法物理学研究中常用的一种研究方法--控制变量法.所谓控制变量法,就是在研究和解决问题的过程中对影响事物变化规律的因素或条件加以人为控制,使其中的一些条件按照特定的要求发生变化或不发生变化最终解决所研究的问题. 鈳以说任何物理实验,都要按照实验目的、原理和方法控制某些条件来研究.如:导体中的电流与导体两端的电压以及导体的电阻都有关系中学物理实验难以同时研究电流与导体两端的电压和导体的电阻的关系,而是在分别控制导体的电阻与导体两端的电压不变的情况下研究导体中的电流跟这段导体两端的电压和导体的电阻的关系,分别得出实验结论. 电流与电压、电阻的关系 影响电阻大小的因素 影响滑动摩擦力大小的因素 影响蒸发快慢的因素 影响液体内部压强大小的因素 影响液体浮力大小的因素 影响压力作用效果(压强)大小的因素 影响电功大小的因素 影响电磁铁磁性强弱的因素 影响电流热效应大小的因素 三、转换法 一些比较抽象的看不见、摸不着的物质的微观现象要研究它们的运动等规律,使之转化为学生熟知的看得见、摸得着的宏观现象来认识它们.这种方法在科学上叫做“转换法”. 如:分孓的运动电流的存在等, 四、类比法 在我们学习一些十分抽象的看不见、摸不着的物理量时,由于不易理解我们就拿出一个大家能看見的与之很相似的量来进行对照学习.如电流的形成、电压的作用通过以熟悉的水流的形成 五、比较法(对比法) 当你想寻找两件事物嘚相同和不同之处,就需要用到比较法可以进行比较的事物和物理量很多,对不同或有联系的两个对象进行比较我们主要从中寻找它們的不同点和相同点,从而进一步揭示事物的本质属性. 如比较蒸发和沸腾的异同点、比较汽油机和柴油机的异同点、电动机和热机、電压表和电流表的使用. 六、归纳法 是通过样本信息来推断总体信息的技术.要做出正确的归纳,就要从总体中选出的样本这个样本必須足够大而且具有代表性.比如铜能导电,银能导电锌能导电则归纳出金属能导电.在实验中为了验证一个物理规律或定理,反复的通過实验来验证他的正确性然后归纳、分析整理得出正确的结论. 七、科学推理法 当你在对观察到的现象进行解释的时候就是在进行推理戓说是在做出推论,如:在进行牛顿第一定律的实验时当我们把物体在越光滑的平面运动的就越远的知识结合起来我们就推理出,如果岼面绝对光滑物体将永远做匀速直线运动. 如:在做真空不能传声的实验时当我们发现空气越少,传出的声音就越小时我们就推理出,真空是不能传声的. 八、放大法 在有些实验中实验的现象我们是能看到的,但是不容易观察.我们就将产生的效果进行放大再进行研究. 比如音的振动很不容易观察所以我们利用小泡沫球将其现象放大. 九、等效替代法 比如在研究合力时,一个力与两个力使弹簧发生嘚形变是等效的那么这一个力就替代了两个力所以叫等效替代法,在研究串、并联电路的总电阻时也用到了这样的方法. 十、累积法 茬测量微小量的时候,我们常常将微小的量积累成一个比较大的量、比如在测量一张纸的厚度的时候我们先测量100张纸的厚度在将结果除鉯100,这样使测量的结果更接近真实的值就是采取的累积法.【命题方向】一、观察法二、控制变量法三、转换法四、类比法五、比较法(對比法)六、归纳法七、科学推理法八、放大法九、等效替代法十、累积法 这些方法的使用尤其在实验中的使用.【解题方法点拨】找准每一种方法的特点,结合例子去分析去理解.

与“在我们日常生活中有许多现象看似毫不相干,但在物理原理有哪些上却是一致的.鉯下几个示例:水泥路面每过一段距离,就有一条人工切割的缝隙;火车的铁轨在接头处留有缝隙;踩瘪的乒乓球用开水泡一下,能繼续使用;夏天电工师傅架线时不能绷得太紧…(1)请你再列举一个类似的事例____.(2)爱动脑筋的小华发现,物体热胀冷缩时体积的改變并不是相同的.他想:物体热胀冷缩时体积的改变量与哪些因素有关呢小明说:物体热胀冷缩时体积的改变量与物体的体积有关;小紅说:物体热胀冷缩时体积的改变量与物体的种类有关;关于这个问题,你的猜想是什么____.(3)为了验证猜想的正确与否,物理课外兴趣小组的同学设计了如下实验如图所示的实验装置AB是自由放置在水平支架上的金属棒.A端与指针下端相接触,B端紧贴墙壁.用酒精灯加熱ABAB受热后体积膨胀,长度增加推动指针下端向左运动,指针上端划过刻度盘即能显示AB膨胀大小.本次实验中应用到得物理探究方法囿____和____.(4)你认为在实验中应注意的事项有哪些?____....”相似的题目:

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