专栏电商日志财经减肥爱情
投稿投诉
爱情常识
搭配分娩
减肥两性
孕期塑形
财经教案
论文美文
日志体育
养生学堂
电商科学
头戴业界
专栏星座
用品音乐

为什么磁力能持久,而人体肌肉却会疲劳?

  环球物理2022093021:30发表于湖南
  以下文章来源于大学物理学,作者薛德堡
  当你看到这个标题时,也许你觉得这是一个无须回答的问题。因为你相信,自然界的基本作用力本来就是持久性的,磁铁之间的力也是如此;而肌肉会疲劳更是显然的。
  的确如此!正是靠磁力的持续作用,人们设计了各种精巧的磁悬浮实验和设备。例如,下面动画中的物体能避免下落,就在于磁力抗衡了重力。对永磁体来说,它的磁力将一直持续,且不需要额外付出任何代价。
  然而,在很多人看来,磁力这种无需代价的持续性作用力不同寻常,甚至有点诡异。在他们的认知里,磁力不是通过绳杆连接来维持,而是隔空发力,必然不会持久。
  甚至有人认为,磁力就像通过能量消耗而反复获得的某种神秘力量。这可能与某些人武侠片看多了有关,他们觉得磁力就像武林大侠输出的内功。既然乔峰一记降龙十八掌要耗费不少功力,那磁力应该也是无法持久的了。
  面对这些荒诞的看法和疑问,你可能会说:想多了吧,磁力源于运动电荷之间的一种作用,这种作用本来就是持久性的!你还是看书去吧,别光思考而不学习!
  对一个学过物理或有意学物理的人来说,这样回答他,虽不太完美但也基本到位。但是,若对方是一个物理小白,这样回答就有过于敷衍了。
  那么,面对这种问题,正确的科普姿势应该是怎样的呢?
  简单的说就是,消除错误观念,建立正确的物理图像。
  为了达到这个目标,首先要了解和探究提问者的错误观念是什么,这样才能对症下药。之所以说了解和探究,一方面可通过询问对方提问的目的来了解他真正关心的是什么;还可通过代入自己到对方知识层次设身处地,推测他可能的错误观念的症结所在。
  对很多人来说,当他们面对一些新的物理问题时,很容易受到已有的生活经验或旧的物理知识的影响。因而先入为主的对某些物理问题产生错误的认知。
  例如,有人了解到,持续的气流或水流的冲击能产生力的作用,就像下面图中的乒乓球在吹风机的气流中浮起来了。据此他们相信,磁力也是一种类似的作用力,它需要来自外界的能量供给。因此,他们对磁力能一直持续这件事感到不可思议。
  但显然,磁力根本不是某种神秘的气流所导致的,它源于大自然的一种基本相互作用。对磁铁来说,它就是磁铁内部的带电粒子电子之间的作用。
  由于磁铁内部的电子大多都整齐的绕一个方向旋转,这就产生了磁力。只要那些同向旋转的电子保持在那里,它们的相互作用也就一直在那里,宏观上就造成了一种持续的磁力。
  对于理解了做功地概念的人来说,当受力磁铁没有移动时,虽然磁力持续作用但实际并未做功,所以也就不需要能量输入了。
  其实,这种持久而不需要付出额外代价的力何止是磁力?
  最容易想到的,地球上的物体不都受到持久的重力吗?类似的,电荷间的力不也是如此吗?
  没错,两个点电荷之间的库仑力是持久的,两个质点之间的万有引力是持久的,各种基本粒子之间的相互作用强相互作用和弱相互作用,也是持久的。
  这些最基本的相互作用正是构筑大千世界种各种力的基本成分。既然它们都对时间持久而无需其他代价,那么世界上的所有力的作用也自然是持久而无需额外的代价。
  正因为如此,我们坐在椅子上,地球持久的对我们施加重力作用,而我们的身体对椅子也施加持久的压力,椅子反过来对我们提供持久的支持力。地球、我们和椅子都无需为这些作用付出额外代价。
  实际上,在我们日常生活经历的所有作用力中,除了惯性力(它不是相互作用力)和地球给予的我们的引力之外,其他所有的力本质上都是源于电荷间的相互作用电磁力。
  电磁力要么持续地排斥,要么持续地吸引,作用双方无须直接接触。
  你眼里各种常见的动作拉扯,摩擦,拍打,它们本质上都是电磁力导致的,背后的力都是由无数个基本的持久吸引和排斥构成的。
  我们坐在椅子上,为什么没有陷进去?这完全可以理解为大量电荷之间的排斥力的集体作用的结果;而绳子之所以能抗拉力,则是源于它内部的大量电荷之间的吸引力;我们用力按在桌面上,桌面会报以持续的反抗力,它与磁铁之间的排斥力是类似的。
  既然你对这些力的持久性从不怀疑,而磁力实际上与它们同属电磁力,那么自然的,磁力的持久性也是必然的了!
  但这样解释,就算完成科普了吗?
  对有些人来说,够了,但对很多人来说,这恐怕还不够!
  他们还是觉得蹊跷:力既然是持久的,只要不做功的话,就应该不需要付出代价,但为什么实际中很多时候,即使不做功,却仍旧需要付出代价呢?
  例如,当你举起一个重物时,即使站着不动,你的体力也在不断地被消耗。过一会儿你就开始两股战战,累的够呛。显然,你提供的举力需要能量来维持,但重力却只是简单地、毫无代价的持续着。结果是,你在对重力的挑战中败下阵来。
  再例如,当你用力捏住握力器不动时,你的精力在持续消耗,手开始感觉酸溜溜的,握力也变得飘忽不定,但那弹簧却持续的对抗着你的小肉手,直到你放弃为止。在小小的弹簧面前,你又完败了!
  这个问题曾经困扰了很多人,还有很多学过大学物理的人仍旧不知道如何回答这一问题。原因在于,它不是一个纯粹的物理问题,理解它还需要一点生理学知识。
  按照生理学,人体的力是由肌肉负责产生的。人体肌肉为639块,分为三种,分别是骨骼肌、平滑肌和心肌。
  骨骼肌,就是使骨头活动的肌肉。因它们的活动既受神经支配,又受意识的控制,所以又称随意肌。收缩的特点是快而有力。它能在意识控制下做强力的收缩,人的四肢、躯干上可以自由活动的肌肉都属于这一类。骨骼肌的缺点是不能长久的维持收缩状态。
  平滑肌,即人体内脏大部分的肌肉。平滑肌也叫不随意肌,因为它不受意识支配,不能随意活动,因此保持长期收缩或放松。其收缩力不大,缓慢但持久。
  心肌,即心脏所特有的肌肉组织,它能自动地有节律地收缩。心肌也是不随意肌,这使得心脏能以固定的速率跳动,而不随人的意志而改变。
  根据上面的介绍可知,骨骼肌能快速响应神经脉冲并产生强力。当我们手提或举起重物时,就是靠神经信号驱动骨骼肌收缩来完成的。
  对每个神经脉冲,肌肉虽然响应快,但持续的时间非常短。由于人的意识命令肌肉继续保持收缩,在此过程中,相应的神经信号也反复发送,骨骼肌只好不断地做出响应。
  在长时间的用力过程中,神经信号的发送和响应本身也在消耗体力,时间长了,肌肉响应慢慢就有点跟不上了,肌肉开始频繁的抽搐,这就导致了肌肉疲劳,从而表现出酸痛的感觉,这表明人的体力在消耗中。
  与骨骼肌不同,平滑肌是无意识的。它只是缓慢的活动,可以持久的保持一种稳定的姿态,不会像骨骼肌那样频繁的响应神经脉冲而导致疲劳。
  例如,软体动物蛤蜊的闭壳肌就是一种平滑肌。它一旦保持某个姿态,就能使蛤蜊的外壳保持在某个张合程度,一定限度内的力无法改变壳的位置。这种肌肉类似于积木一样,彼此之间保持楔合,其肌肉纤维彼此勾连而不动,也不会消耗能量,但能提供持久的作用力。
  当我们站立或坐卧时,之所以感觉不累,就是因为平滑肌能持久的维持作用的缘故。
  综上可知,人体意识驱动下的骨骼肌用力即使不做物理上的功,但由于肌肉反复响应神经信号而消耗了能量,这相当于也做了功,可以理解为生理上的功。
  这就是为什么你举起或提起重物时,即使保持不动却会消耗人体能量的原因。
  现在你应该明白了,磁力之所以能持久,在于它只是一种基本力罢了,自然界的基本力本来就是持久的。而未作物理功的人体肌肉之所以也会疲劳,是因为肌肉做了生理上的功的缘故。
  最后再聊聊本文的写作动机和背景。
  很早之前,笔者就完成了本文的前半部分。即关于为什么磁铁会持久地相互排斥和吸引的问题。然后一直没再写了,直到前天晚上在一个群里偶然看到一段关于生理功的文字,这才记起先前差点太监的文章,于是完成了第二部分。
  本文的主要思想均来自著名的物理学家、诺贝尔物理奖获得者理查德费曼,所涉及的背景素材主要有两个方面。
  一是在纪录片《FUNTOIMAGINE》中费曼对磁力的有趣解释;二是费曼在他的著作《TheFeynmanLecturesonPhysics,VolumeI》中对功这一概念的详细解释,感谢一位渊博的老师在群中分享了该内容。
  下面是记录片《FUNTOIMAGINE》中有关Magnets的节选部分。
  费曼不愧是科普大师,他通过一个个通俗而浅显的比拟,说明面对不同的对象时,应该如何恰到好处地做好科普。
  简单的说,为了更好地给别人科普物理,我们要根据对方的知识层次和对物理理解程度的不同,选择不同的解释方案。但无论怎样解释,都必须坚持诚实和准确,决不能用那种不恰当的比喻来试图蒙混过关。
  参考文献https:www。sciencealert。comwatchrichardfeynmanonwhyhecanttellyouhowmagnetsworkhttps:www。feynmanlectures。caltech。eduI14。html
  END
  免责声明:自媒体综合提供的内容均源自自媒体,版权归原作者所有,

广东三市十四五共规划海上风电1亿千瓦广东三市已规划海上风电近1亿千瓦!风芒能源获悉,近日,汕尾发布海洋经济发展目标,十四五期间汕尾规划布置了共计3435万千瓦的海上风电场址,将打造汕尾千万千瓦海上风电基地,再造一个海另一位神秘富豪现身,身家60亿,其夫人竟是央视一姐?四十年的高速发展,造就了很多富豪,马云和马化腾,都是我们的熟人,他们经常参加各种活动,所以,他们的曝光率很高。这几年,随着媒体的深入报道,很多神秘的看不见的有钱人,纷纷浮出水面,比新一轮房价上涨潮,已经开启!先来个热乎乎的热点今天(2月15日)一大早,央行发起了2月的中期借贷便利(MLF)1年期中标利率为2。75,跟上月持平7天逆回购的中标利率是2。0,也跟之前持平。这意味着,2月降息特斯拉又涨价了,股价一个月翻倍每经编辑毕陆名据财联社2月12日消息,特斯拉(TSLA)美国官网显示,将ModelY高性能版价格再度上调500美元至5。849万美元,长续航版本价格无变化。本月初在美国本土已将Mo春天还是吊带裙好穿!注重这几个小细节,单品上身美感翻倍春天是穿长裙的好季节,适合春天的长裙款式也多种多样,为了防止大家挑花眼,这篇文章主要为大家介绍一下吊带裙。春天选择吊带裙,可以一劳永逸,气温低时,可以在吊带裙里外添加单品,气温回升价格战开打,红米和一加怎么选?用户才是最大赢家头条创作挑战赛前些时候有消息爆料华为将会推出一个新品牌,名字叫星耀,据说这个品牌和当年的荣耀有些像,都是华为的子品牌。但是星耀相比荣耀最大的变化就是性价比,星耀手机将主打性价比品牌军工领域第一季分析第五集军工产品,定价中的秘密在哪?2月财经新势力这个问题的答案,恰好与我们在前一阶段留下的问题有关。前次亏损时,实力雄厚的大股东轻松注入资产,便马上扭亏。那么这次,市场仍然在赌资产注入预期果然,接下来注入了重磅资产盛趣游戏唐彦文市场回暖,已获版号产品需及时调整避免过时此前,在游戏版号暂停互联网监管趋严和用户红利降低的大背景下,游戏行业迎来寒冬。如今,随着国产和进口游戏版号发放常态化未成年保护取得阶段性进展项目新品迎来井喷等利好频传,游戏行业是否部分用户在保修期外遭遇三星GalaxyZFold3屏幕碎裂故障多份来自三星GalaxyZFold3用户的帖子和报告已经开始浮出水面,显示手机的内屏在中间出现裂纹,即使手机其他地方没有明显的损坏或磨损。更令人担忧的是,这是在附带的1年保修期刚过家电企业接班,海信向左格力向右时隔不到一年,海信集团再度换帅。2月14日,海信内部发文宣布,林澜博士辞去海信集团董事长职务,集团总裁贾少谦接任。同时,于芝涛出任集团常务副总裁。至此,海信核心高管团队顺利跨入70没落的徐州富豪王广西曾经身家370亿,如今债台高筑,股权冻结王广西01王广西,1969年10月出生在江苏徐州,大学毕业后,被分配到江苏省投资公司担任业务经理,这份高管工作让他积累了丰富的人脉资源。后来,还担任过中新苏州工业园区开发有限公司的
综述货币政策调整预期刺激纽约股市大幅反弹新华社纽约10月3日电综述货币政策调整预期刺激纽约股市大幅反弹新华社记者刘亚南由于对美联储货币政策可能调整的预期再次抬头,纽约证券市场人气有所改善,国债收益率显著走低,纽约股市三大泸县太伏镇新路口,一个即将消失的长江水码头图文虎哥爱玩拍旅游现在的泸州人,知道新路口码头的人已经不多了。但是在过去相当长的一段时间里,这个长江边的水码头,一直是,泸州十大乡之一的凤仪乡的物资集散地和经济文化中心。新路口场口因为这个原因,人类或许永远也找不到外星人在探索宇宙的道路上,外星人永远是一个避免不了的话题。某种意义上讲,人类探索宇宙的过程,其实就是寻找外星人的过程。人类寻找外星人已经有几十年的历史了,但是至今没有发现任何有效的线索,高通索尼豪言5年内,手机拍照超单反,佳能尼康压力山大现在的智能手机拍照有多强?反正卡片机已经被手机打败了,现在一般人出门要拍照,拿个手机就够了,卡片机已经没人用了。手机在使用场景上,比一般的卡片机更强大,人像背景虚化超广角高倍变焦微雷曼时刻?管理万亿美元资产的瑞信陷破产传闻,股价年内已跌57百年投行瑞士信贷百年投行瑞士信贷(下称瑞信)被传有破产的可能。近日,社交媒体上传出一家大型投资银行濒临破产的消息,市场猜测直指瑞信。这家投行近期麻烦缠身,股价也创下新低。10月3日迄今为止,地球大气中速度最快的人造物是什么?答案是一个井盖迄今为止,地球大气中速度最快的人造物是什么?对于这个问题,相信很多人第一时间会想到火箭远超音速的飞行器重返地球大气层的航天器等等代表现代人类科技巅峰的人造物,然而实际情况却并非如此美白抗衰精华大盘点,再不美白抗衰就真的老了美白精华到底有没有用?什么美白精华最有效?为什么有些美白精华我用着没效果?其实有个非常简单的方式,如果你用某款美白精华有效果,你就盯紧它的主打成分去试好了。目前市面上主流的美白成分2022年诺贝尔奖今起陆续公布,开奖周日程一览据诺贝尔奖官网消息,2022年诺贝尔奖将于10月3日至10日陆续公布。图片来源诺贝尔奖官网截图。其中,诺贝尔生理学或医学奖最早将于10月3日公布诺贝尔物理学奖10月4日公布诺贝尔化伊朗成功发射太空拖船萨曼轨道传输器来源央视新闻客户端当地时间10月4日,伊朗通信和信息技术部发布消息,在伊朗空间研究所专家的努力下,由伊朗航天局与国防部航空航天工业组织合作研制出的萨曼轨道传输器已成功发射并通过测试三名科学家分享2022年诺贝尔物理学奖10月4日,在瑞典斯德哥尔摩举行的2022年诺贝尔物理学奖公布现场,屏幕上显示奖项得主阿兰阿斯佩(左)约翰克劳泽(中)和安东蔡林格的照片。瑞典皇家科学院4日宣布,将2022年诺贝尔解读诡异的量子现象,大自然并不反对我们进行瞬间移动首先,什么是量子?量子,并不是什么微观粒子,而是能量的基本携带单元,是微观粒子的一种表现形态。比如说,常见的光子,电子,质子,原子等都是量子的某种表现形态。我们都是由基本的微观粒子
友情链接:快好找快生活快百科快传网中准网文好找聚热点快软网