物体在水中的沉浮与构成它们的材料和液体的性质有关

物体在水中的沉浮与构成它们的材料和液体的性质有关。比同体积的液体重的物体,在液体币下沉,比同体积的液体轻的物体,在液体中上浮。同种材料构成的物体,改变它的重量和体积,沉浮状况不改变。不同材料构成的物体,如果体积相同,重的物体容易沉;如果重量相同,体积小的物体容易沉。物体在水中都受到浮力的作用,物体浸入水中的体积越大,受到的浮力也越大。当物体在水中受到的浮力大于物体受到的重力时就上浮,小于重力时就下沉。浮在水面的物体,浮力等于重力。比同体积的液体重的物体在该液体中下沉,比同体积的液体轻的物体在该液体中上浮。钢铁制造的大船能浮在水面上,原因在于它排开的水量很大。潜水艇应用了物体在水的沉浮原理。水受热后体积会增大,而重量不变。热量是不会真正消失的。热是一种能量的形式,热能够从物体温度较高的一端向温度较低的一端传递,直到两者温度相同。通过直接接触,将热从一个物体传递给另一个物体,或者从物体的一部分传递到另一部分的传热方式叫热传导。热的传递方式有三种:热传导,热对流,热辐射。热可以通过多种方式进行传递,不同物质传递热的本领是不同的。像金属这样导热性能好的物体称为热的良导体,而像塑料、木头这样导热性能差的物体,称为热的不良导体。热的良导体吸热快散热快,热的不良导体吸热慢散热也慢,热的不良导体可以减慢热量散失。物体由冷变热或由热变冷的过程中会发生体积的变化,这可以通过我们的感官感觉到或通过一定的装置和实验被观察到。‘大多的固体、液体和气体都具有受热时体积膨胀,遇冷时体积缩小的性质。物体都是由微粒组成的,微粒总是在不停的运动着,当物体吸热升温后,微粒加快了运动,微粒之间的距离增大,物体也就膨胀了,当物体受冷后,微粒的运动减慢,微粒之间的距离缩小,物体也就收缩了。“时间”有时是指某一时刻,有时则表示一个时间间隔(即时长)。在不同的情况下,我们对相同时间(时长)的主观感受会不一样,但时间是以不变的速度在延伸的。时间可以通过对太阳运动周期的观察和投射形成的影子来测量,一些有规律运动的装置也曾被用来计量时间。长期以来,人们一直在寻求精确的计时方法,随着科学和技术的发展,人们制作的计时工具越来越精确。计时工具准确性的提高要靠设计、材料等的改进。阳光下物体的影子的方向和长短会慢慢发生变化。“日晷”与“圭表”是根据日影长度制成的计时器。古代的水钟有受水型和泄水型两种。用水钟计时,前50毫升的水和后50毫升的水速度并不一样。同一个单摆,每摆动一次所需的时间是相同的。这就是单摆的等时性。根据单摆的等时性人们制成了摆钟。单摆的等时性是伽利略发现的。摆的摆动快慢与摆绳的长度有关,同一个摆,摆绳越长摆动越慢,摆绳越短摆动越快。摆的摆动快慢与摆长有关,同一个摆,摆长越长摆动越慢,摆长越短摆动越快。地球确实在自转和公转;证据不仅有来自人造地球卫星的观测,还有来自观察或实验的多种现象。傅科摆是历史上证明地球自转的关键性证据。地球自转的方向是逆时针(自西向东),周期为24小时,地球围绕地轴自转,地轴是倾斜的。地球自转相关联的现象有:昼夜现象,不同地区迎来黎明的时间不同,看上去北极星不动等。人们在观察远近不同的星星时产生视觉上的相对位置差异——恒星的周年视差。恒星周年视差是历史上证明地球公转的关键性证据。公转过程中,地轴倾斜方向保持不变,因此形成了四季和极昼极夜现象。天体的东升西落是因地球自转而发生的现象。地球自转方向与天休的东升西落相反,即逆时针或自西向东。地球自转决定了不同地区迎来黎明的时间不同,东边早西边晚。---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---不同地区所处的经度差决定了地区之间的时差。北京比乌鲁木齐早两个小时。天空中的星星围绕北极星顺时针旋转,北极星相对不动,是地球自转产生的现象。从北极星在天空中的位置可推测出地轴是倾斜的。四季的形成与地球公转、地轴倾斜有关。极昼和极夜现象与地球公转、自转、地轴有关。地心说是托勒密提出的,日心说是哥白尼提出的,两人的相同点,都认为地球是球体。《天...

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