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一部电影归纳物理知识

发布时间:2022-09-18 18:03:29

① 看诺兰新电影《信条》,有哪些必须知道的天文物理知识

这是一部打破大家对于“时间”传统认知的电影,所以对于“时间”这个概念有必要重新认识下。

01、诺兰又一部烧脑电影《信条》。

听闻诺兰新电影上映,我还是非常期待的,这位“时间管理大师”这次又会给我们呈现怎样的震撼呢,想想就刺激。诺兰的新电影名为《信条》,在2020年9月4日上映。

以诺兰以往的电影来看,这部片子定然不会差哪里去。如果还有人不认识这位导演,那么我来简单介绍下,《星际穿越》、《盗梦空间》、《蝙蝠侠,黑暗骑士崛起》都出自他之手。


影片核心便是逆转时间,它不是时间穿越那么简单。打个比喻,我现在正在就一个人,按照常理时间穿越,肯定是穿越到过去,过去与现在的两个我一起救这个人。

但这部影片给我们提够另外一种遐想,如果我穿越未来,未来的时间在逆转,未来的我与现在的我也能一起救这个人。总之我对这部影片比较喜欢的,当然我的理解可能有误,希望指正。

② 电影《地心历险记》(The core)中有哪些物理知识

空间天气

千百年来,人们就知道,狂风暴雨、电闪雷鸣、洪涝、水旱,地球上这些恶劣的天气变化给人们的衣、食、住、行和生产活动带来灾难。地球20-30公里以上的高空,甚至千万公里的空间(或称太空),也存在恶劣的空间天气变化。例如,当太阳上高温、高超音速的物质喷发所形成的太阳风暴吹过地球,有时会使卫星失效、提前陨落、通信中断、导航、跟踪失误、电力系统损坏以及人的健康与生命带来严重危害,却是近2-30年来才逐步认识到的新事实。

我们现在知道,从太阳到地球这个日地空间环境与人类生存和发展息息相关。它由太阳大气、行星际介质、地球的磁层、电离层和中高层大气所构成。这个空间环境自1957年人造卫星上天,人类的航天、通信、导航以及军事活动等从地表扩展到成百、上千公里的空间,成为人类活动的重要场所;它的高高度、高真空、微重力、强辐射、高电导率等独特的环境条件既为人类发展提供丰富的资源,又为航天、通信、资源探测、军事等活动提供地面不可能有的便利;它阻止和吸收来自太阳的X射线、紫外线、高能带电粒子以及超音速的太阳风暴对地球人类的直接轰击,是人类生存的重要保护层。然而“水可载舟也可覆舟”,常常出现的恶劣空间天气变化也给人类的高科技活动带来如前所述的严重危害。太阳活动控制着它的喜怒哀乐。

空间天气学是空间天气(状态或事件)的监测、研究、建模、预报、效应、信息的传输与处理、对人类活动的影响以及空间天气的开发利用和服务等方面的集成,是多种学科(太阳物理、空间物理、地球物理、大气物理、宇宙线物理、空间等离子体物理、磁流体力学、数值计算、图像处理等)与多种技术(信息技术、计算机技术、各种探测技术和成像技术、空间和地面技术系统与环境相互作用等)的高度综合与交叉。

空间天气学的基本科学目标,是把太阳大气、行星际和地球的磁层、电离层和中高层大气作为一个有机系统,按空间灾害性天气事件过程的时序因果链关系配置空间、地面的监测体系,了解空间灾害性天气过程的变化规律。当前开展的主要科学课题涉及:太阳活动过程和物质输出结构研究;太阳风暴的形成、演化以及和地球的相互作用;地球空间系统的空间灾害性天气过程的因果链模式等方面。这些都是空间科学中面临巨大挑战的难题。

空间天气学的应用目标,就是减轻和避免空间灾害性天气对高科技技术系统所造成的昂贵损失,为航天、通信、导航、资源、电力、生态、医学、科研、宇航安全和国防等部门提供区域性和全球性的背景与时变的环境模式;为重要空间和地面活动提供空间天气预报、效应预测和决策依据;为效应分折和防护措施提供依据;为空间资源的开发、利用和人工控制空间天气探索可能途径,以及有关空间政策的制定,等等。

太阳风

什么叫太阳风?简单地说,就是太阳粒子辐射流,是太阳辐射的组成部分。在离地球大约64000 公里以外,也就是10倍于地球半径的地方,有一股超音速带电粒子流,又称" 等粒子" 流,它以每秒数百公里的速度飞向地球,不断冲击着地球外围环境,这就是太阳风。顾名思义,太阳风可以理解为太阳形成的" 风" ,只不过这个" 风" 不是" 吹" 的大气,而是带电粒子流,这个" 风速" 达到超音速。向着太阳一面的磁性层保护着地球,使其免受太阳风的正面袭击,同时还改变太阳风的方向,使之绕过地球。然而,在地球磁场的南极歧点上,太阳风可以侵入。当太阳风侵入南极歧点区时,它能使带电的太阳粒子辐射流近于垂直地向电离层以至中低层大气输送,使各层区产生能量、动量和质量耦合区域,形成许多重要物理现象。

磁层空间暴

包括磁层亚暴、磁暴和磁层粒子暴。

――磁层亚暴是磁层中巨大能量存和突然释放的瞬变活动,大约每天发生3-4次,每次释放的能量大约相当于一次中等地震的能量,可引起极区地球空间环境的剧烈变化。连续发生的磁层亚暴与强磁暴有密切关系。

――磁暴是全球地磁场的剧烈活动,可引起电磁层和高层大气的剧烈扰动,这对航天活动、通信、导航的定位精度有重要影响。

――磁层粒子暴是近地磁层中各类粒子爆发性事件,对航天活动有重要影响。

极光

极光,是发生在极地上空奇特而美丽的自然现象。从科学意义上讲,极光是从太阳表面发射出来的带电粒子流,从外层空间疾驰而来,猛烈地冲击着地球南极地区高空稀薄的大气层,将大气分子激发到高能级,发出了耀眼的可见光。打个比方,如果把地球空间看做一个电视显象管,地球磁性层尾部的中央比作电子枪,南极地区高层大气视作荧光屏,那么,极光就是这个荧光屏上的图像。极光出现的强弱取决于太阳强度以及太阳风离开太阳所携带的磁场的强度和方向。极光具有巨大的能量,可达到几千电子伏特。一般说来,极光易在67度的地磁纬度和110 公里高度附近出现。研究极光活动的目的,主要在于通过它来研究等离子体层中某些物理现象及其对通讯和卫星轨道的影响。这是因为,当带电粒子落入极光区时,极光区的带电粒子可进一步产生出一个电子浓度大大增强的薄层,引起地面发射机发出的高频无线电波发生异常。此外,极光区的粒子还加热大气的最高层,引起那里的局地大风。极光还能使热层(110 公里~300 公里)大气明显变暖,电子浓度增大,影响飞行高度低的极轨卫星轨道。

Cluster卫星

20世纪80年代初,国际空间界开始酝酿空前规模的国际空间探测计划,结果提出由国际空间 局协调组(IACG,由美国宇航局,欧空局及原苏联和日本的空间局组成)组织和协调“国际日 地物理(ISTP)计划”。该计划是人造卫星发射以来的一个空间规模的国际日地空间探测计划 ,其主要科学目标是:将日地空间作为一个整体系统,在日地空间各层次发射多颗卫星,对日地系统联锁变化的物理过程进行协调地探测和研究。

欧空局的Cluster计划(现称为Cluster Ⅰ计划)就是在这种背景下于1985年底提出来的,IST P计划是在1992年-1996年期间正式实施的。经过十年努力,Cluster Ⅰ的四颗卫星(每颗1.2 吨)由欧空局新研制的阿丽亚娜5型火箭于1996年6月4日在欧空局的法属圭亚那发射场发射。 这是阿丽亚娜5型火箭第一次发射,由于该火箭飞行程序软件的事故,致使发射失败,历经 十年研制的阿丽亚娜5型火箭和它携带的四颗Cluster卫星,顿地发生灾难性的爆炸,在高空 中化为一团烟云和碎片。这一事件引起了国际空间界的震憾,对国际日地空间物理的发展造 成了严重的损失。

1996年6月4日Cluster Ⅰ发射失败,使欧空局的科学家和工程师们非常悲伤,但他们并未因此而消沉,反而激起了奋发图强的精神。在欧空局科学项目主任R.M.Bonnet教授的组织和领导下,开始酝酿新的Cluster计划。经过八个月的努力,终于在1997年4月4日正式通过了新 的Cluster计划,称为Cluster Ⅱ计划。

Cluster Ⅱ和Cluster Ⅰ一样,包括四颗相同的卫星,构成地球空间星座探测计划。Cluste r Ⅱ的轨道是:近地点是4RE(这里RE为球半径,RE=6371.2公里)远地点是19.6RE, 倾角是90°。每颗卫星重1.2吨,各载有11项探测仪器。直至Cluster Ⅱ发射成功之前,在 空间的局部区域都是单颗卫星进行探测,只有计划是姊妹卫星的形式,进行两点探测,因而 不能探测地球空间环境的三维小尺度结构。Cluster Ⅱ的发展成功,开辟了地球空间探测的 新纪元。Cluster的四颗卫星,可在空间中形成四面体,而且四颗卫星之间的距离可根据科 学研究的要求进行调控。这四颗卫星的组合形式,好像四个秀丽的舞伴在太空中跳舞一样, 不断改变姿势。正因如此,欧空局将这四颗卫星分别用四种舞来命名,即将它们分别称为“ Salsa”、“Samba”、“Rumba”和“Tamgo”。

欧空局Cluster Ⅱ计划的主要科学目标是探测和研究地球空间等离子体边界层结构和动力学 过程;主要创新是探测过去不能实现的地球空间环境三维小尺度结构及电磁场和粒子的时 空 变化,解决过去不能解决的关键科学问题。现23周太阳活动峰年已经开始,Cluster Ⅱ颗卫 星的发射成功,对揭示太阳爆发事件引起地球空间灾害环境的奥秘,将起十分重要的作用。

人造卫星

环绕地球在空间轨道上运行(至少一圈)的无人航天器,人造卫星是发射数量最多、用途最广、发展最快的航天器。人造卫星发射数量约占航天器发射总数的90%以上。完整的卫星工程系统通常由人造卫星、运载器、航天器发射场、航天控制和数据采集网以及用户台(站、网)组成。人造卫星和用户台(站、网)组成卫星应用系统,如卫星通信系统、卫星导航系统和卫星空间探测系统等。1957年10月4日苏联发射了世界上第一颗人造地球卫星。在50年代末到60年代初期,各国发射的人造卫星主要用于探测地球空间环境和进行各种卫星技术试验。60年代中期,人造卫星开始进入应用阶段,各种应用卫星先后投入使用。从70年代起,各种新型专用卫星相继出现,性能不断提高。

人造卫星由包含各种仪器设备的若干系统组成,这些系统可分为专用系统和保障系统两类。专用系统是指与卫星所执行的任务直接有关的系统,大致可分为探测仪器、遥感仪器和转发器三类。科学卫星使用各种探测仪器(如红外天文望远镜、宇宙线探测器和磁强计等)探测空间环境和观测天体;通信卫星经过通信转发器和通信天线传递各种无线电信号;对地观测卫星使用各种遥感器(如可见光照相机、侧视雷达、多光谱相机等)获取地球的各种信息。保障系统主要有结构系统、热控制系统、电源系统、无线电测控系统、姿态控制系统和轨道控制系统。有些卫星还装有计算机系统,用以处理、协调和管理各分系统的工作。返回型卫星还有返回着陆系统,它由制动火箭、降落伞和信标机组成。

人造卫星观测天体不受大气层的阻挡,它可以接收来自天体的全部电磁波辐射,实现全波段天文观测。人造卫星的飞行速度高,一天绕地球飞行几圈到十几圈,能够迅速获取地球的大量信息,这是地面勘察和航空摄影无法比拟的。人造卫星在几百公里以上高度飞行,不受领土、领空、地理和气候条件限制,视野广阔。一张地球资源卫星照片拍摄的面积达几万平方公里,在静止轨道上卫星可以“看到”百分之四十的地球表面,这对通信非常有利,可实现全球范围的信息传递和交换。人造卫星能飞越地球任何地区,特别是人迹罕至的原始森林、沙漠、深山、海洋和南北两极,并对地下矿藏、海洋资源和地层断裂带等进行观测。因此人造卫星可用于天文观测、空间物理探测、全球通信、电视广播、军事侦察、气象观测、资源普查、环境监测、大地测量、搜索营救等方面。

③ 求一部关于物理的电影

楼主你好,

在电影观赏中学习物理知识不失为一种优秀的学习方式!

推荐你去看一些科幻方面的电影

像《逃出克隆岛》《终结者》《机械公敌》之类的电影

其中有诸多关于电磁学、机械学、克隆技术等方面的物理知识!

不过楼主如果想认真学习专业的物理知识的话,

最好还是研读书籍为好,

毕竟电影是以娱乐为主!

希望楼主学习进步!

④ 有一部电影是讲述用各种物理知识破案的电影是什么电影

神探伽利略!

⑤ 蕴含物理知识的电影

《致命魔术》,有关于特斯拉线圈的,就是不太好看明白,我们物理老师让我们课上看的。

⑥ 电影《火星救援》中有哪些初中物理知识

压力、重力、离心力、转动惯量、旋转效应、力矩、角动量、角速度、加速度、重力加速度、抛物线、磁场、电磁波、气压、电压、牛三定律、牛一定律。

⑦ 电影2012里的物理知识

太阳大爆发,大量中微子以每秒三百千米的速度奔向地球,中微子发生物理反应,变成微波的形式或者由波粒二象性可以说就是微波。加热地球的地幔等圈层。圈层呈岩浆液体,则地表就像漂在圈层上一样可以随意转动。则发生大陆位移。两极磁极由于中微子的物理反应发生偏转甚至倒向。由于地壳位移,板块发生挤压,则引发强烈地震,地震震波引发巨大海啸。造成毁灭性的灾难。同时太阳发出的离子干扰地球磁场,使通讯中断。
看电影总结,纯手打,,。

⑧ 电影《地心引力》涉及到哪些物理及天文方面的知识

电影《地心引力》涉及到的物理及天文方面的知识有:
地球半径、空间站距离地球的距离、空间站绕地球一圈需要的时间、地球大气层厚度。
1、地球半径:
平均半径大约3959英里(6371.004千米) 。地球半径有时被使用作为距离单位, 特别是在天文学和地质学中常用。它通常用RE表示。地球大概半径6371.004千米。
2、空间站距地球的高度:
国际空间站在运行时要受到大气的阻力,轨道高度会不断降低,因此需要经常提升轨道高度。平均说来,国际空间站的轨道高度在345公里左右。
3、空间站绕地球一圈的时间:
日绕地圈数:15.79 ,绕行一周的时间:1.52小时。
4、地球大气层厚度:
大气层又称大气圈,是因重力关系而围绕着地球的一层混合气体,是地球最外部的气体圈层,包围着海洋和陆地,大气圈没有确切的上界,在离地表2000~16000公里高空仍有稀薄的气体和基本粒子,在地下,土壤和某些岩石中也会有少量气体,它们也可认为是大气圈的一个组成部分,地球大气的主要成分为氮、氧、氩、二氧化碳和不到0.04%比例的微量气体,这些混合气体被称为空气,地球大气圈气体的总质量约为5.136×10^21克,相当于地球总质量的百万分之0.86,由于地心引力作用,几乎全部的气体集中在离地面100公里的高度范围内,其中75%的大气又集中在地面至10公里高度的对流层范围内。

⑨ 含有高中物理学知识的电影

托利拆里:测定大气压强(76cm汞柱高)
阿基米德:阿基米德原理
(f浮=ρ液gv排,浮力等于排开液体的重力;v排为排开液体的体积)
阿基米德:杠杆原理
(当杠杆平衡时:动力*动力臂=阻力*阻力臂)
奥斯特:发现电流周围存在磁场
欧姆:欧姆定律
(i=u/r)
另外还有一个试验:马德堡半球:证明大气压强是很大的
牛顿
牛顿第一定律,这个试验运用了理想模型,绝对光滑平面
(物体有保持原有运动状态的特性,也就是惯性)
万有引力
卡文迪许
用扭秤实验测定万有引力常数g
菲涅耳
折射反射定律泊松亮斑
迈克耳逊
光速精确值
托马斯·杨
用干涉法测光波波长
库伦
库伦定律
安培
发现电流之间的相互作用力
法拉第
电磁感应
普朗克
量子理论
德布罗意
物质波
迈克斯韦
电磁场理论
赫兹
发现电磁波
汤姆生
发现电子
查德威克
发现中子
伦琴
x射线
卢瑟福
α粒子散射试验发现质子
爱因斯坦
相对论光电效应质能方程
约里奥-居里夫妇
γ射线
布朗
布朗运动
奥斯特
导线通电产生磁效应
胡克
胡克定律

⑩ 有什么电影里有涉及到物理知识

那当然是《星际穿越》了,里面有关于天体力学和相对论的相关知识。而且电影口碑很好,好莱坞大作。

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