【兴趣科普】在电梯坠落最初一刻跳起来能减轻损害吗?

访客2023-12-03 04:40:4517

为猎奇的你解答八怪七喇的脑洞问题

来源 | 《万物》等

编纂 | Mirror

电梯坠落最初一刻跳起能减轻损害吗 ?

图源:Pixabay

事实上,“夺命电梯”剧情在现实中上演的概率极低,电梯设想者早已考虑到那个问题,为电梯安上了 限速器,避免电梯失速,还在电梯井底下放了 缓冲器。

假设你坐的电梯实的简单到没有任何平安安装,在电梯坠地最初一刻跳起, 理论上,是可以减轻一点冲击的,想完全消弭?重力加速度不要体面的吗……

让我们来详细计算一下,为了简化模子,暂且漠视空气阻力,电梯下坠的初速度也设为0,先挑战下低难度——从10米高(相当于3层楼高)处,让电梯自在落体,你和电梯落地时的 末极速度将会到达14米/秒。

根据 动量守恒定律,在你跳起的霎时,你和电梯的总动量是稳定的,但是你的动量会被电梯分走一部门,速度也会响应减小。假设你的起跳速度有3米/秒,相对空中的速度就会减到11米/秒。

那是什么概念呢?NASA曾研究过人体所能承担的极限速度。 在双脚硬着陆的情状下,人最多能承担12米/秒的碰击速度(不肃清受重伤);12~17米/秒可能幸存;17米/秒以上几乎无看生还。

所以假设电梯从低于4层楼处起头自在落体,最初一刻跳起或许能为你增加一点生还概率,再高就没有意义了。

但理论计算事实简化了现实情状——在坠落的电梯中跳起 不只时机欠好掌握,还 可能让你失往平衡,伤得更重。更稳妥的做法是在 电梯刚坠落时就摘取两腿微弯的缓冲姿势。

刚从冰柜拿出的冰棍为什么会粘舌头?

传闻过冬天铁栏杆粘舌头吧?原因都一样—— 你的唾液被冻住了。

谜底看似简单,但假设你试着舔冰棍中同样温度的 木棍,就会发现 你的舌头并没有被粘住。

那背后更深层的原因就是 热导率。 往期 我们已经用它阐明过为什么不异温度下,一些工具摸起来会更凉。此次的原理也一样,热导率越高的素材,热量传递速度越快。 不锈钢的热导率是木头的150倍,那意味着它能更快地夺走你皮肤上的热量,让你觉得更凉。

冰块的热导率固然不及金属,但也比木头或塑料那些慢热的强得多。刚从冰柜里拿出的冰棍温度还很低,还没等舌头化掉它,它就先行一步夺走舌头的热量,把接触面的唾液给冻上了。

比起冬天被铁栏杆粘住,仍是炎天粘冰棍更幸福。

人的两只眼睛为什么

没法同时朝差别标的目的看?

变色龙能够别离掌握两个眼球 | 图源:Pixabay

斗鸡眼只要稍加掌握不算太难,但你能逆向地让双眼别离看向两侧,或者一个朝上看,一个朝下看吗?

做不到吧? (假设你还不舍弃,将会收获四周人的异样目光……)

人类每颗眼球四周都有 6条肌肉在掌握着它的运动: 上 曲肌、下曲肌 、 内 曲肌、 外曲肌、上斜肌、下斜肌。6条肌肉像提线木偶那样彼此共同,才气实现眼球各个标的目的的运动。摆布眼的那两组肌肉(12条)也没有独立于相互,它们比如穿一条裤子的兄弟,只要步伐一致, 才气准确 定位、对焦面前的物体 。

掌握眼球运动的6条眼肌 | 图源:Vectorstock

而在背后“管教”那对兄弟的是毗连眼神经的 内侧纵束(MLF),它从脑干的前庭神经核动身,向脊髓延伸,次要功用之一就是 协调眼球运动。当你试图同时朝相反标的目的看时,MLF会强行矫正你的“反常”行为,因为如许获取到的画面会让大脑犯含混。

所以MLF如果生病了(如 多发性硬化症),眼球运动也会失往协调性,招致面前的画面呈现重影。

为什么西瓜冰镇后更甜?

图源:Pixabay

没冰镇过的西瓜,莫得灵魂——不只不敷冰爽,连甜度也打了几分折扣。温度为什么会影响西瓜的甜度呢?

不只是西瓜,葡萄、荔枝、梨等生果也是冷躲过的更甜。那不是低温哄骗了你的味觉,而是它们实其实在地变动甜了。

是糖含量变高了?也不是,谜底是它们富含的 果糖甜度晋级了。果糖分子有 吡喃型和 呋喃型两大类异构体。 吡喃型果糖对甜度的奉献更大,而呋喃型果糖的甜度和蔗糖相当。

在必然范畴内, 温度越低,就越能促使呋喃型果糖向吡喃型果糖转化,使果糖的整体甜度增加。低温下的果糖甜度可达蔗糖的近两倍,但超越40℃,甜度就会不如蔗糖。

温度对其他糖类的甜度也有差别水平的影响,但 蔗糖的甜度对温度是不太灵敏的,所以冰镇甜蔗仍是没有冰镇西瓜食着快乐。

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