




熱脹冷縮和冷脹熱縮
生活中的絕大多數物體會出現熱脹冷縮的現象。不過,有些物質會呈現出相反的特性。比如,金屬銻就會在一定條件下冷脹熱縮。
由于物體內的粒子(原子)運動會隨溫度改變,當溫度上升時,粒子的振動幅度加大,令物體膨脹;當溫度下降時,粒子的振動幅度便會減弱,使物體收縮。這就是我們熟知的熱脹冷縮的原理。不過,也有一些物質恰與一般物體的特性相反,在某些溫度范圍內受熱時收縮,遇冷時膨脹,如銻、鉍、鎵、0~4℃的水等物質。
觸電后的急救
如果有人觸電后出現呼吸停止、心臟停搏,此時在場人員應確保觸電者脫離電源,迅速為其做心肺復蘇,同時讓周圍人幫忙打120,請求專業人員給予救助。基礎心肺復蘇(CPR)和電擊除顫是搶救心臟驟停患者的決定性措施,是心臟停搏患者復蘇的基石。
在太陽系中,木星的自轉速度最快
木星是太陽系中距離太陽第五近的行星,也是太陽系中體積最大的行星。木星的自轉速度非常快,一天大約只有10小時,是太陽系中自轉速度最快的行星。由于快速自轉,木星的外觀呈現扁球狀。
激光:最奇異的光
激光是20世紀的重大發明,被稱為“最快的刀”“最準的尺”和“最奇異的光”。激光具有超強的能量密度,可以在直徑幾百納米的范圍內產生幾百萬攝氏度的高溫。在工地上,激光刀可切割堅硬的材料,對切割部位進行局部照射幾秒鐘便能切割好。激光刀還是外科醫生的好幫手,用它做手術又快又精準。
空間站的氧氣補給
在太空中,空間站的氧氣主要通過兩種方式獲得:一種是從地球攜帶氧氣罐直接供應;另一種則是通過空間站內的生命保障系統,主要利用化學反應將其他物質轉化為氧氣。在早期載人航天任務中,由于任務時間相對較短,航天員所需的氧氣量不大,因此通常采用攜帶氧氣罐的方式。例如,在阿波羅登月任務中,航天員就是依靠飛船上攜帶的氧氣罐來維持生命的。
隨著空間站建設和長期載人航天任務的發展,科學家常用電解水制氧的方法,即利用電能將水分子分解為氫氣和氧氣,然后通過一系列處理過程將氧氣提純并供應給航天員使用。此外,在空間站內部,電解水制氧系統通常還與其他生命保障系統相結合,形成一個完整的再生式生命保障系統。這種系統不僅能夠將航天員呼出的二氧化碳和水蒸氣等廢氣回收再利用,還能將生活廢水、尿液等進行凈化處理,最終實現生物資源的循環利用。