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车窗边缘的黑色圆点有什么用?趣问万物

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  "把科学带回家"所有
  撰文 | Mirror
  车窗边缘的黑色圆点有什么用?
  图源:小编随手拍
  在公交车和汽车的车窗边缘,经常会看到这样密密的黑色圆点。它们往往被当成不起眼的装饰,可既然是装饰为什么不弄更好看点?
  这些黑点可不是什么波点花纹,而是车窗默默无闻的守护者。
  黑点是从车窗的实心黑边延伸出来的,看起来像贴上去的,但它们其实是烧制的瓷漆,根本抠不下来。黑边连接了玻璃窗和框架,其表面比玻璃略粗糙,能为粘合剂提供更好的附着点。而且黑边遮挡了粘合剂,更美观的同时还能像遮阳伞一样,为底下的粘合剂挡住阳光,以免晒化。
  车窗下的粘合剂示意图 | 图源:BRIGHT SIDE
  实现这些功能有黑边就够了,为什么要设计黑点?
  车窗黑边的导热能力比透明玻璃更强,因此车窗玻璃边缘总是晒得比内部更热,整块玻璃受热不均,越热的地方膨胀得越厉害,内部压力失衡,容易导致玻璃爆裂。
  这时候从黑边延伸出的黑点可以起到分散热量的作用,从边缘向玻璃内部,黑点逐渐变小、变疏,把热量向玻璃内部传递,有效避免了局部过热。
  最后从视觉上,黑点形成的屏障还能削弱一部分从窗外照进的刺眼光线。
  不同标号的汽油有什么区别?
  图源:Pixabay
  加油站里有好几种不同标号的汽油——92、93、95、97……等等。
  很多人以为这代表是汽油的清洁度,但其实汽油标号的真正含义是辛烷值,而这决定了它的抗爆性,即抵抗爆燃和爆震的能力。
  汽油的辛烷值是以标准燃料为参照得出的。标准燃料由抗爆性强的异辛烷和抗爆性弱的正庚烷组成。以93汽油为例,它的抗爆性相当于含有93%异辛烷和7%正庚烷的标准燃料,它的辛烷值为93,故标号93。
  既然如此,汽油是不是标号越高越好?
  也不是,选择哪个标号的汽油主要取决于汽车发动机的压缩比,即气缸中待点燃的油气混合物被压缩的程度。压缩比越高,意味着压缩程度越大。油气混合物在压缩过程中,温度会随之上升,高到一定程度就会发生爆燃,冲击发动机,带来爆震。因此压缩比越高的发动机需要的汽油抗爆性通常也越高,但也不是越高越好。
  抗爆性太低肯定不行,这样燃料在被电火花引燃前就会因压缩而爆燃。而抗爆性太高,燃料又可能燃烧不充分。所以燃料不宜混用,适合的才是最好的。
  雪为什么有干湿之分?
  图源:Pixabay
  去年冬天,东北大姐在雪地上洗貂皮大衣的场景引起热议。
  对此感到惊奇的多是南方的小伙伴,毕竟南方少见雪,就算积累起来,也是又黏又湿,很难想象把衣服往雪地上拍打的清洁方式。
  而在北方,身上落了雪,抖一抖就都散落了,衣服干燥如初。
  同样是六边形冰晶,怎么在南北还有干湿之分?
  南北最大的差异就在于气温。在雪花形成之初,它们确实都是美丽的六边形冰晶,然而落下之后,它们的"人生"就走上了不同的道路。在气候相对温和的南方,即使下雪了,近地面气温也可能在零度以上,于是雪花在接近地面时开始融化,有的完全变成雨滴,形成雨夹雪,或者直接变成一场冷雨。雪中带水,自然就变得湿黏了。
  而北方冬天零下十几度都很正常,由于冷得极端,雪下得也干脆,雪花片片分明,六边形冰晶可以完美落地,不掺水分。这样的雪蓬蓬松松,含有大量孔隙,这种结构和活性炭类似,可以吸附污物,所以确实能起到一定的清洁作用。
  鸡蛋为什么不容易捏碎?
  图源:Pixabay
  只要在稍微硬点的表面上轻轻一磕,鸡蛋就会立即破裂。但是用手握住整个鸡蛋使劲捏,却未必能把鸡蛋捏碎。
  鸡蛋的这种抗压能力来自于它的独特卵形。握住鸡蛋时,手掌顺着鸡蛋的曲面施力,压力被曲面相对均匀地分散到各处,于是局部压强减小了,鸡蛋也就不容易破碎。而磕鸡蛋是将压力集中于蛋壳表面一点,即使压力本身不大,由于施力点面积极小,压强也可以很大,鸡蛋就被轻而易举地击破了。因此,如果你想轻松表演捏爆鸡蛋,只需要戴个戒指就行。
  同理,母鸡孵蛋时整个身子压在鸡蛋上都没事,而刚孵化的小鸡用喙就能轻松啄破蛋壳钻出来。
  很多建筑物也借鉴了鸡蛋的曲面结构,帮助分散压力,比如拱桥、拱坝、卵形建筑。
  著名的胡佛大坝就是拱坝 | 图源:Wikipedia
  谁说没什么卵用,这不是很有用?
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  封面图来源:Auto Mech
  无标注图片来源网络。
  参考资料储存于石墨:
  https://shimo.im/docs/3hW6jrVq6y3pPQGh

1938弗里斯兰号上的大飞机这架飞机留下的飞机并不多见,清晰程度好的就更为珍贵。它是德国布洛姆沃斯公司(BlohmVoss)1936年研制成功的Ha139四发动机全金属鸥形翼水上飞机。该机空重10吨,最大起飞战争催生产学研深度融合(2)OSRD(科学研究发展办公室)是一项战争时期被证明行之有效的措施。1945年以后,研究与发展的职责被交还给军方。没有人再继续关心寻求科学和技术的力量来应对战后世界的挑战只有美国陆军1930年代的头等舱奢华图录20世纪30年代的商用客机内部陈设现得比较简单。1931年,空乘在飞机上为乘客们提供饮品。一位女性乘客在美国联合航空公司(UnitedAirline)道格拉斯DC3干线客机(Mai飞机客舱真的危险么?新型冠状病毒肺炎疫情的发生,已经让许多人在家蛰伏了很久。随着生产工作的陆续恢复,一些人需要乘坐飞机出行,返回工作岗位。那么,飞机上的环境是安全的么?客舱内真的是危险横生么?大部分人巴基斯坦坠机原因初探起落架缘何未放下?在卡拉奇机场附近的坠机残骸中,调查人员仍然在努力搜索各种有用的线索,试图尽快解开5月22日坠机的谜团。目前的种种迹象正在指向一个匪夷所思的事实,那就是这架巴基斯坦国际航空公司A32改变过历史的9种民用飞机1914贝尼斯特水上飞机历史考语世界上最早的定期航线运营飞机。这架敞篷双翼水上飞机在1914年开辟了从匹茨堡到坦帕的定期运营航线,当然每次只能运送一名乘客。从匹茨堡到坦帕之间被海湾战斗机失事,飞行员保命的关键是什么?第一重要的绝对不是降落伞当一架战机遭遇险情,在几乎没有回天之力的情况下,弹射座椅已经成为保障飞行员生命安全的最后一根救命稻草。不过,使用弹射座椅逃生可不是一件潇洒的事,弹射姿势不正确飞机系统完全故障过载太坐国产客机安全吗?单是飞机除冰这一块,就比美国钢铁侠高级众所周知,飞机通常飞行在万米高空,飞行时速度也非常快,但高空中空气稀薄非常寒冷,为什么飞机的机翼不会结冰呢?相信很多人都看过漫威电影钢铁侠的第一部,斯塔克制造了钢铁侠外衣之后,他曾为什么安检机的检测图像是彩色的?安检机是各个公共场所不可或缺的安全检查设备,它能够保障人民群众的生命财产安全,降低人流量大的环境中不安全因子。大家都知道去医院体检时X射线拍片出来的图像是灰白的,还有工业类产品无损8种SMT检测技术,你Pick哪一种?电子产品越来越精密,元器件组装朝着高密度方向发展,为SMT生产检测带来了更大的挑战。SMT行业检测方法可细分为人工目视数码显微镜SPI锡膏检测仪自动光学检测(AOI)首件检测仪在线精密铸件可以使用哪种无损检测方法?航空器是一种高度复杂的精密机械,航空器的结构需要面临高寒高温高速高压高转速高负荷缺氧振动等极端条件的考验,因此对航空器这类的航空航天精密铸件的品质提出了严格的要求。随着当下高性能航
科学的意义我打算写一系列关于科学的文章,使得国人对科学有一个正确的认识,只有明白了科学的意义,大家才能自觉的支持与发展科学。文章尽量通俗,希望能唤醒大家的科学热情。我记得大约在十多年前,与一马斯克试验星舰真的是为了圈钱吗?为什么有人支持马斯克,大概是马斯克给了平民去火星的希望总会有声音说去火星没用,这就像清政府认为南海诸岛没用,钓鱼岛没用一样。海洋有渔业资源,火星也有矿。以火星为前沿基地,小行星带,易经的影响深远,何止古今中外我们拥有上下五千年历史。从文明传说中的盘古开天地开始,黄帝大战蚩尤,何止五千年。文明兴炎黄子孙,大禹治水至历史上第一个奴隶制国家夏朝,三代更迭至夏商西周,历史恢宏的开始。周武王伐商我们本就生活在四维空间,蚂蚁也不是二维动物一个宇宙之中,称为时间的东西,似乎根本看不见。许多人正在寻找超过第四维度的空间,时间就在身边,谈它还有什么意义。我们只是没有撑握它的使用密码。宇宙遍布能量,如果能量是一个维度,我们受极地涡旋影响,温室效应可能会使冬季更加寒冷也许,我们会认为温室效应下冬天应该比较温暖,然而受极地涡旋影响,在一定的范围内,事实却恰恰相反。提到极地,我们会想到南极哪些奇特的自然景观。想到南极最古老的冰,想到南极洲曾出现的奇客观唯物主义关于世界观,人类到目前为止存在两大阵营相互攻击相互贬损,把各自的观点作为信仰顶礼膜拜,这两大阵营一个称为唯物主义,一个称为唯心主义。唯物主义认为宇宙是物质的,不存在神,而唯心主义认从易经中可以找到我们的世界会因熵增而终结的答案吗?南怀瑾世间无不可变之道理,无不能变之关系。你是否曾发现一件有趣的事情如果,我们在一个风景如画的地方拍照,你会发现,拍不出一模一样的两张照片。既使是同样的表情,拍好的照片的之中,同样宇宙大爆炸湮灭了正反物质,它们是否形成了暗能量与暗物质宇宙大爆炸湮灭了正反物质,它们是否形成了暗能量与暗物质当核武器爆炸时是否与宇宙从奇点炸开类似,它的诞生伴随着巨大的伤害直至能量停止消失,却开启了一道神奇的大门通往量子世界。反物质在宇宙为什么和生命体如此相似?科学家的解释匪夷所思现在主流学说认为,我们目前生存的绚烂宇宙,是138亿年前一个致密的奇点爆炸膨胀所形成的。可奇点的本质究竟是什么,科学家还无法给出一个准确的解释,只能从数学中推导出它的存在。至于大爆宇宙到底有多浩瀚?惊人数据,让你深刻感受人类的渺小得益于不断进步的科技力量,人类在上个世纪六十年代终于实现了夙愿,摆脱了地球的桎梏,进入了浩瀚的星海。不过,正如没亲眼见过大海,根本不知道大海是如何辽阔一样,对于可能永远没有机会亲身探索极限温度绝对零度与最高温度头条科技复薪计划提起极限温度,我们首先想到绝对零度,一个充满神奇与未知极限低温。接近绝对零度,我们会看到超导电性永不消失的电流以及突然消失的电阻还有没有粘滞性的液体。提起绝对零度,