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文档简介

1、钢笔上的小洞,钢笔是一种能随身携带的书写工具,用起来很方便。不过有的时候你打开笔套,笔尖附近的笔杆上常常沾上了墨水,一不注意就弄脏了手指。这时,你也许会埋怨钢笔的质量太差。其实,发生这种毛病并不都是由于产品质量不好。懂得物理知识的人,只要取一根细针把笔套上的小洞孔捅一捅,问题就解决了。原来,钢笔漏水常常是因为这个小洞被脏东西堵塞了。钢笔插在衣兜里,温度不断升高,笔管内原有的空气受热膨胀,可是由于小洞被堵住,无路可走,管内空气的压强便不断增大。当你打开笔套时,笔尖周围的空气压强突然减小,而笔杆里的压强还是那么大,因此就把墨水挤压出来了。有的钢笔,套子上并没有小洞,但是并不漏水。这又是怎么回事?这

2、是因为这种钢笔的笔套内壁没有螺纹,而是用弹簧片来卡住笔杆。弹簧片之间的空隙就起到了“小洞”的作用。这种小洞的作用,在很多日常用品上都是少不了的。,过山车中的物理学,为什么要设计成随后的小山丘比开始时的小山丘要低 下降的感受在过山车的尾部车厢还是车头感受最为强烈,让鸡蛋站起来,据说,一次吃饭时为一个问题有人责难哥伦布没有什么了不起的大发现。哥伦布从盘子里取出一只熟鸡蛋问,谁能让它立起来?无人应战。哥伦布说“我能”,把鸡蛋在桌面上一墩,鸡蛋立住了。这个故事应该说,讲的是脑筋急转弯,是个逻辑问题,因为大家下意识的前提是鸡蛋不能损坏,而哥伦布的要求中并没有明确限制这一条。 不磕破蛋皮,没有其他辅助工具

3、,你能使鸡蛋站立起来吗?这个问题由来以久,十九世纪一位很有成就的物理学家发现,把一个鹅卵石快速旋转,它会在旋转时一个尖端着地而立起来,好象一个芭蕾舞演员。这个现象怎么解释,难倒了当时一大批一流的物理学家。如果你没有鹅卵石,而是拿一只煮熟的鸡蛋,就很容易做成这个实验。生鸡蛋是不成的,里面的蛋清、蛋黄等液态的东西由于惯性,不随外壳一起转,所以这就成为鉴别生鸡蛋和熟鸡蛋的方法。可是一只熟鸡蛋躺着放,如果你拨动它使它快速转,它就会慢慢立起来。,六万吨重量压塌世贸中心,人们不明白,一架飞机怎么就会“轻松”地摧毁一座摩天大厦?更令人不解的是,飞机撞击大楼之后,双子楼却先后坐塌?有专家认为是飞机撞击所致,也

4、有人撰文认为飞机撞击大楼,飞机燃油泄露引起火灾引起钢结构失效;还有专家认为是飞机撞击楼体后,油箱着火引起二次爆炸产生的巨大能量摧毁了双子楼。我国著名的灾难事故克星、中国工程院院士、北京航空航天教授钟群鹏却不完全同意上述的观点。,钟教授说可以从飞机撞击大楼产生的力来判断是不是撞倒的,从世贸中心塔楼的设计看,楼体抗撞击能力是毫无问题的。世贸的楼体是个钢架结构,两座高楼的中间是个方柱子,一直从地下延伸到空中,每个层面有网络式的横条,鼠笼式结构可以从钢度、强度上抗击8级地震、12级台风。波音767飞机整体的重量(包括携带的航空燃料、机组人员和和乘客)有150吨,波音767的巡航速度为850公里小时,撞

5、击世贸大楼的飞机当时的飞行高度在300至350米,属于超低空飞行,它的飞行速度在500至600公里小时,也就是说,这架飞机撞击时的速度为150米秒,每秒飞行150米。从电视画面看,飞机没有穿透大楼,这是因为飞机被大楼内坚固的钢结构拽停,使飞机的速度降到零。飞机从每秒150米的高速运动到停止,是在力的作用下完成的。就好像我们骑自行车,使劲蹬就能骑得快,握紧刹车,给它反方向的力,自行车就减速、停止的道理一样,力可以改变物体运动的速度。速度的变化就是物理学上所说的加速度,根据加速度的大小,我们也能计算出物体受力的情况。 那么波音767飞机当时的加速度是多大呢?看看钟教授是怎么为我们分析的。首先要计算

6、飞机从150米秒的高速到0米秒(停止)用的时间,波音767的机身长度是50米左右,世贸楼宽不超过一百米,飞机没有从大楼里蹿出来,就是说在大楼内的速度降为零,从速度150降到0,飞机在楼内运动的距离大约为飞机的机身长50米,假设飞机在匀速运动,那么飞机所用的时间为13秒,这样就能知道飞机的加速度,根据FMa,把飞机的重量150吨与飞机的加速度相乘,可大约知道飞机撞击大楼所产生的力,根据计算,这个力的大小不超过7500吨。7500吨的力能产生多大的破坏作用?这样的力充其量可把世贸的表皮撞破,不会伤害大楼的筋骨。,燃料爆炸是罪魁祸首吗?钟教授认为,恐怖分子劫持波音767,他们看中的就是767两翼下的

7、两个“航空煤油”炸弹,767油箱可以装48至60吨航空煤油,被劫持的波音767当时已经飞行了1小时40分钟,用去的燃料仅两吨左右。飞机撞进世贸后油箱破裂,航空燃料会发生三种变化,一部分汽化,一部分渗透,还有一部分会不完全燃烧。从电视画面看,世贸中心升起的滚滚浓烟表明,部分航空燃料发生了不完全燃烧。汽化了的燃料有可能会引起空气爆炸,因为航空燃料挥发性非常好,泄漏的燃油有条件使空气迅速达到临界浓度,产生空气爆炸。如果真的产生了空气爆炸,世贸的两座楼或许能幸存。从电视画面得知,第一架飞机撞在世贸410米高楼顶端15的高度,燃油爆炸产生的能量足以把大楼顶部全部炸掉,但我们能依然清晰地看到楼标完好无损,

8、大楼顶端齐刷刷垂直落下的场景。从现场看爆炸模式的可能性不大。,找出世贸坐塌的科学模式钟教授认为分析要从三方面着手,首先看基本事实是什么,在确定基本事实之后,进行模式分析,然后再进行因素分析。9.11事件的基本事实有,大楼是鼠笼式的钢结构;飞机撞击后大楼烧了近一小时;坍塌的方式是坐塌;仍保存了部分残楼。从计算的数据说,飞机撞倒的模式可以排除,从现场看空气爆炸的模式也不成立。那么能正确科学解释9.11事件的模式是什么呢?钟教授说空气爆燃模式能给出正确答案。当初建世贸时采用的是什么型号的钢目前还不清楚,但无论低碳钢还是锰钢,它们共同的特点是高强度,抗压、抗拉,低碳钢每平方毫米能承受的力超过27公斤,

9、16号锰钢则能达到37.5公斤。高强度的钢结构保障了世贸大楼每天能安全承受几十万人在里面工作、游览。钢在耐热方面的能耐却不怎么样,钢在100至150摄氏度开始软化,温度达到1143摄氏度就能熔化。基于以上的事实,钟教授认为科学解释9.11灾难的模式应为:飞机撞击燃油起火不完全燃烧(浓烟)钢结构软化部分燃油挥发超过临界温度爆燃坐塌。从美国媒体的数据分析,目前倒塌大楼的废墟重达30万吨,世贸大楼15楼体坐塌后的重量粗算有6万多吨,6万吨的力足以压塌整个楼基,楼基破坏后整个楼的基础被毁,世贸47号楼就会像定向爆破那样轰然倒下。,流 体 的 阻 力,气体和液体都具有流动性,统称为流体.物体在流体中运动

10、时,要受到流体的阻力,阻力的方向与物体相对于流体运动的方向相反.汽车、火车、飞机等交通工具在空气中运动,要受到空气的阻力.快速骑自行车,我们就会感到空气的阻力.轮船、潜艇在水面或水下航行,要受到水的阻力.鱼在水中游动,人在水中游泳,都要受到水的阻力.,流体的阻力跟物体相对于流体的速度有关,速度越大,阻力越大.雨滴在空气中下落,速度越来越大,所受空气阻力也越来越大.当阻力增加到与雨滴所受重力相等时,二力平衡,雨滴开始匀速下落.大雨滴比较重,与重力相平衡的空气阻力要比较大,雨滴速度较大时才能达到平衡.所以大雨滴落地时速度较大,小雨滴则缓慢地飘落到地面.,流体的阻力跟物体的横截面积有关,横截面积越大

11、,阻力越大.跳伞运动员在空中张开降落伞,凭借着降落伞的较大的横截面积取得较大的空气阻力,得以比较缓慢地降落(图1).航天飞机着陆后,在飞机后面张开一面类似降落伞的装置,加大阻力,以便较快地停下来(图2) .,流体的阻力还跟物体的形状有关系,头圆尾尖的物体所受的流体阻力较小,这种形状通常叫做流线型.鱼的形状就是流线型.为了减小阻力,小轿车、赛车、飞机、潜艇,以及轮船的水下部分,外形都采用流线型(图3)一般来说,空气阻力比液体阻力、固体间的摩擦要小.气垫船靠船下喷出的气体,悬浮在水面上航行,阻力减小,速度很大(图4).磁悬浮列车靠电磁力使列车悬浮在轨道上行驶,速度高达500 km/h.这种列车正处

12、于试验阶段.,球出手的角度应该是多少,将物体以一定的速率斜向上抛出,如果空气阻力可以忽略,则仰角为多大时抛出的距离最远? 上面问题的答案为45。但是,推铅球的情况不同,铅球的抛掷点不是在地面上,而是离地有一段高度。所以,以同一出手速率作45及40仰角抛掷,当落回抛掷点同一水平面时,水平距离以45者较大。但是,当它们落到地面时,水平距离却可能是40通过复杂的计算,可以得到以下的结论:推铅球获得最大的距离,其出手的仰角应小于45。 这角度随铅球出手速度的增大而增大,而随出手高度的增大而减小。对出手高度为l.7米2米,而出手速度为8米秒14米秒的人来说,出手仰角应为38 42。 至于其他投掷类,受空

13、气的作用力影响较大,各有不同的最佳仰角。例如掷铁饼为3035;标枪为2833;链球为4244。,人靠什么走路,在平坦的马路上,谁都可以迈开大步向前走。一个健康的人,走路并不是什么难事,因而也没有想过人是靠什么走路的。 听了这个问题,有的人会觉得好笑。人只要有气力,抬腿,迈步,不就可以往前走了吗?而事实上,问题并不那么简单。请你试一个动作:挺直身体,背贴着墙站在地上。把一只脚抬起来,向前迈步,只要身体不离开墙壁,这只脚是跨不出去的。如果抬起来的脚向前迈出去一步,那末,回头一望,身体已经离开墙壁。 这说明,身体向前移动了。人身体向前移动的时候,一定依靠了一种外力。或者说,是这种力推着人前进的。如果

14、这种外力比较小,走路就会遇到困难,比如,在光滑的冰面上,人们就不敢迈大步,而只能小心翼翼地挪动双脚。 现在,请你回答,后脚蹬了一下地。从物理的角度来分析,那是人体给了地面一个向后的力,与此同时,地面也给了人体一个向前的力。正是这个力把人体向前推了一下。,脚蹬地面,这是作用力;地面给人体一个向前的力,这是反作用力。这个反作用力表现为摩擦力。在一般情况下,作用力和反作用力正好相等,因此,我们走路并不觉得困难。可是,人在冰面上走,冰面过于光滑,给人的摩擦力要小得多。这样,如果你仍然像在地面上走路那样使劲,向后蹬的力与摩擦力不平衡,后脚要向后滑,人就会跌跤。,失重和宇宙开发,人造地球卫星、宇宙飞船、航

15、天飞机进入轨道后,其中的人和物将处于失重状态可以认为是绕地球做圆周运动,做圆周运动的物体,速度的方向是时刻改变的,因而具有加速度,它的大小等于卫星所在高度处重力加速度的大小这跟在以重力加速度下降的升降机中发生的情况类似,航天器中的人和物都处于完全失重状态,你能够想象出完全失重的条件下会发生什么现象吗?你设想地球上一旦重力消失,会发生什么现象,在宇宙飞船中就会发生什么现象物体将飘在空中,液滴绝对呈球形,气泡在液体中将不上浮宇航员站着睡觉和躺着睡觉一样舒服,走路务必小心,稍有不慎,将会“上不着天,下不着地”(下图)食物要做成块状或牙膏似的糊状,以免食物的碎渣“漂浮”在空中进入宇航员的眼睛、鼻孔你还

16、可以继续发挥你的想象力,举出更多的现象来你还可以再想一想,人类能够利用失重的条件做些什么吗?下面举几个事例,将会帮助你思考这里所举的事例,虽然还没有完全实现,但科学家们正在努力探索,也许不久的将来就会实现 在失重条件下,融化了的金属的液滴,形状绝对呈球形,冷却后可以成为理想的滚珠而在地面上,用现代技术制成的滚珠,并不绝对呈球形,这是造成轴承磨损的重要原因之一. 玻璃纤维(一种很细的玻璃丝,直径为几十微米)是现代光纤通信的主要部件在地面上,不可能制造很长的玻璃纤维,因为没等到液态的玻璃丝凝固,由于它受到重力,将被拉成小段而在太空的轨道上,将可以制造出几百米长的玻璃纤维 在太空的轨道上,可以制成一

17、种新的泡沫材料棗泡沫金属在失重条件下,在液态的金属中通以气体,气泡将不“上浮”,也不“下沉”,均匀地分布在液态金属中,凝固后就成为泡沫金属,这样可以制成轻得像软木塞似的泡沫钢,用它做机翼,又轻又结实. 同样的道理,在失重条件下,混合物可以均匀地混合,由此可以制成地面上不能得到的特种合金,电子工业、化学工业、核工业等部门,对高纯度材料的需要不断增加,其纯度要求为 “6 个 9” 至 “8 个 9”, 即999999%99999999%在地面上,冶炼金属需在容器内进行,总会有一些容器的微量元素掺入到被冶炼的金属中而在太空中的“悬浮冶炼”,是在失重条件下进行的,不需要用容器,消除了容器对材料的污染,

18、可获得纯度极高的产品 在电子技术中所用的晶体,在地面上生长时,由于受重力影响,晶体的大小受到限制,而且要受到容器的污染,在失重条件下,晶体的生长是均匀的,生长出来的晶体也要大得多在不久的将来,如能在太空建立起工厂,生产出砷化镓的纯晶体,它要比现有的硅晶体优越得多,将会引起电子技术的重大突破 在太空失重的条件下,会生产出地面上难以生产的一系列产品建立空间工厂,已经不再是幻想科学家们要在太空中做各种实验,青年学生也可以提出自己的太空试验设想,展开你想象的翅膀,为宇宙开发贡献一份力量,不倒翁,不倒翁告诉我们一个非常有用的物理知识,就是物体怎样才能平衡。放在地上的凳子,摆在桌面上的台灯都处于静止状态,

19、在物理学上就叫做平衡,但是同学们是否注意到,同样是处于平衡状态的物体:一本书竖在桌子上,轻轻地用手一推,啪地一声便倒在桌子上,而不倒翁推倒了却一下又能站起来。这就是说,平衡里也有不同:一件东西立在那儿,轻轻地推一下,它晃了几晃又重新立稳,这种平衡叫稳定平衡;如果轻轻地一碰就倒,叫做不稳定平衡,不倒翁是稳定平衡,立在桌面上的书本、铅笔等是不稳定平衡。,不倒翁不倒的秘密在于它肚子底下的那个大泥坨,使不倒翁和桌子之间有一个很大的支持面,泥坨还使它的重心降得很低,所以特别稳定,倒了还能自己再站起来,站立在桌面上的书则不同,它的支持面非常狭窄,重心又很高,所以一碰就倒,因此,看一个物体稳定和不稳定有两个

20、条件:一个条件是支持物体的面积的大小,还有一个条件是物体重心的高低。走钢丝的杂技节目很惊险,是由于观众总害怕演员摔下来。杂技演员始终处于一个不稳定的情况下,演员必须不断小心地调整自己身体的姿势,保持身体的平衡,顺利地通过钢丝。 有一种看上去更加惊险的摩托车走钢丝,摩托车不仅在钢丝上行驶,而且车身的下面还挂着一个沉重的车厢,坐在车厢的演员还做出多种高难度动作,看上支使人觉得更加惊险,其实这个节目倒十分安全,因为挂在下面的车厢使整体的重心下降到钢丝绳的下面,反而成为一种十分稳定的平衡,悬挂是一种最稳定的平衡。过去汽车大赛的时候,由于赛车车速太快,常常发生车翻人亡的悲惨事故,如今设计出一种新型的低悬

21、挂型赛车,车轱辘很高,车厢很低,使汽车整个重心落在车轴的下面,等于把车身挂在了车轴的下面,所以把这种赛车弄翻很不容易。你也许没有看到过悬挂在空中的火车,如果有这种为车你敢乘坐吗?目前许多国家下在发展这种火车,它的名字叫单轨列车。它只有一条架在空中的铁轨,车厢挂在下面,实际上它比双轨火车还要安全。单轨列车是一个曾经在沙漠工作过的法国工程师拉尔廷纽为了解决沙土经常掩埋沙漠中的铁轨而设计出来的。据说他受到沙漠之舟-骆驼背上分佳在两侧的货物的启发,想到可以将车厢横跨在铁轨的两边,使重心低于铁轨,这样列车就不会翻倒,铁轨也不会被沙土掩盖,列车还可以跨过河流、沼泽地区,又不占农田,从空中通过,因此这个设计

22、受到了人们的欢迎,挑重担的人走路为什么像小跑步,人在步行的时候,是左右脚交替着向前的,如果说得正确些,人的步行可以认为是一个接替一个跌倒动作。人在站立不动的时候,从人体重心引下的垂直线,总是在两脚形成的面积里,这叫做处于站立时的平衡状态。人在起步向前的时候,总是身体先向前倾,使从人体重心引下的垂直线越出底面,形成向前倾跌的趋势,接着立刻把后脚跨向前来维持新的平衡。所以我们说,一步一步地向前走,就是作一次一次的向前倾跌。,这种倾跌趋势,跟人体的重量和跨出步子的大小是有关的。向前倾跌的趋势越厉害,迈出的那只脚,在着地时与地面冲击得越重,这样不但人要感到吃力,步子也不容易跨稳。挑着重担走路,等于人体

23、的重量突然增加了许多,向前移步时的倾跌趋势就很厉害。缩小跨出的步子,可以适当减小这种倾倒趋势;迅速迈出后脚,可以防止真的跌倒。因此挑重担的人,走路的步子总是又小又急,这就成了小跑步了。还有,挑重担时步子短促,可以使速度均匀,这样担子也可以匀速地跟着人向前移动。如果步子又大又慢,担子就产生摆而不好挑了。,在田径运动会上,投掷手榴弹和标枪的运动员,大都是来用助跑的方法,在快速奔跑中把投掷物投掷出去。这是为了使投掷物在出手以前就有较高的运动速度,再加上运动员有力的投掷动作,投掷物就能飞得更远。(回忆一下运动的合成与分解)推铅球时,运动员被限制在固定半径的投掷圈内,根本无法通过助跑来提高铅球的初速度。

24、如果站在那儿不动,把处于静止状态的铅球投掷出去,那是投掷不远的。在物理学中我们学过动量定理:F t = m v由此可知,要使铅球在出手前就有较大的运动速度,必须增加给铅球施加作用力的时间(在作用力不变的情况下)。所以,铅球运动员大都是采用背向滑步的方法:先把上身扭转过来,背向投掷方向,然后摆腿、滑步、前冲,再用力推出铅球。通过这一系列的动作,使铅球在推出前就已具有较大的运动速度。对于优秀的运动员来说,滑步推铅球比原地推铅球可增加约2米的成绩。,推铅球时为什么要滑步?,为什么灌满水的瓶子不易破?,有两个相同的玻璃瓶,一个空着,一个灌满了水,同时从相同的高度落到地面上,哪个瓶子容易破? 一般说重的

25、瓶子容易破。可是,当瓶子灌满水后,瓶子里的水还有另外一个作用,能减少瓶子的形变,反而使瓶子不容易破了。玻璃瓶破裂,大多是由于形变引起的。空瓶子落地,地对瓶子产生一个压力,瓶子从外向里形变,终于破裂。瓶子装满水,由于水是不可压缩的,从而减少了形变,使得瓶子不易破裂。瓶子里装满水,再拧紧瓶盖,就更不容易摔破了。,什么滑水运动员不会沉入水中?,看到滑水运动员在水面上乘风破浪快速滑行时,你有没有想过,为什么滑水运动员站在滑板上不会沉下去呢? 原因就在这块小小的滑板上。你看,滑水运动员在滑水时,总是身体向后倾斜,双脚向前用力蹬滑板,使滑板和水面有一个夹角。当前面的游艇通过牵绳拖着 运动员时,运动员就通过

26、滑板对水面施加了一个斜向下的力。而且,游艇对运动员的牵引力越大,运动员对水面施加的这个力也越大。因为水不易被压缩,根据牛顿第三定律(作用力与反作用力定律),水面就会通过滑板反过来对运动员产生一个斜向上的反作用力。这个反作用力重力时,运动员就不会下沉。因此,滑水运动员只要依靠技巧,控制好脚下滑板的倾斜角度,就能在水面上快速滑行,为什么拉车比推车省力,手推车,使用方便,既可以推又可以拉。推和拉的用力方向跟水平线的夹角一样,是推车省力还是拉车省力?省力不省力,主要看车轮受到的阻力有多大。因为克服了阻力,车子才能前进。在地面条件相同的情况下,车轮对地面的压力越大,阻力越大,阻力大就费劲。反过来,压力小

27、,阻力小,省力。推车的时候,用力的方向指向斜下方,它产生两个效果:一个分力向前,用来克服阻力,使车匀速前进;另一个分力竖真向下,加大了车对地面的压力,使阻力加大。拉车的时候,用力的方向指向斜上方,也产生两个分力;一个向前用来克服阻力;另一个竖直向上,减小了车对地面的压力,使阻力减小。因此,拉车的时候,需要克服的阻力小,也就省力一些。,无处不在的弹簧,在我们的日常生活中,弹簧形态各异,处处都在为我们服务。常见的弹簧是螺旋形的,叫螺旋弹簧。做力学实验用的弹簧秤、扩胸器的弹簧等都是螺旋弹簧。螺旋弹簧有长有短,有粗有细:扩胸器的弹簧就比弹簧秤的粗且长;在抽屉锁里,弹簧又短又细,约几毫米长;有一种用来紧

28、固螺母的弹簧垫圈,只有一圈,在紧固螺丝螺母时都离不开它。螺旋弹簧在拉伸或压缩时都要产生反抗外力作用的弹力,而且在弹性限度内,形变越大,产生的弹力也越大;一旦外力消失,形变也消失。有的弹簧制成片形的或板形的,叫簧片或板簧。在口琴、手风琴里有铜制的发声簧片,在许多电器开关中也有铜制的簧片,在玩具或钟表里的发条是钢制,的板簧,在载重汽车车厢下方也有钢制的板簧。它们在弯曲时会产生恢复原来形状的倾向,弯曲得越厉害,这种倾向越强。有的弹簧像蚊香那样盘绕,例如,实验室的电学测量仪表(电流计、电压计)内,机械钟表中都安装了这种弹簧。这种弹簧在被扭转时也会产生恢复原来形状的倾向,叫做扭簧。 形形色色的弹簧在不同

29、场合下发挥着不同的功能: 1. 测量功能 我们知道,在弹性限度内,弹簧的伸长(或压缩)跟外力成正比。利用弹 簧这一性质可制成弹簧秤。 2. 紧压功能 观察各种电器开关会发现,开关的两个触头中,必然有一个触头装有弹簧,以保证两个触头紧密接触,使导通良好。如果接触不良,接触处的电阻变大,电流通过时产生的热量变大,严重的还会使接触处的金属熔化。卡口灯头的两个金属柱都装有弹簧也是为了接触良好;至于螺口灯头的中心金属片以及所有插座的接插金属片都是簧片,还利用这一功能制成了自动伞、自动铅笔等用品,十分方便。此外,各种按钮、按键也少不了复位弹簧。,其功能都是使双方紧密接触,以保证导通良好。在盒式磁带中,有一

30、块用磷青铜制成的簧片,利用它弯曲形变时产生的弹力使磁头与磁带密切接触。在钉书机中有一个长螺旋弹簧它的作用一方面是顶紧钉书钉,另一方面是当最前面的钉被推出后,可以将后面的钉送到最前面以备钉书时推出,这样,就能自动地将一个个钉推到最前面,直到钉全部用完为止。许多机器自动供料,自动步枪中的子弹自动上膛都靠弹簧的这种功能。此外,像夹衣服的夹子,圆珠笔、钢笔套上的夹片都利用弹簧的紧压功能夹在衣服上。 3. 复位功能 弹簧在外力作用下发生形变,撤去外力后,弹簧就能恢复原状。很多工具和设备都是利用弹簧这一性质来复位的。例如,许多建筑物大门的合页上都装了复位弹簧,人进出后,门会自动复位。人们还利用这一功能制成了自动伞、自动铅笔等用品,十分方便。此外,各种按钮、按键也少不了复位弹簧。,4. 带动功能

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