科学发明王8:摩擦力的大小

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具体描述

什么是最厉害的发明?
哪些发明改变了全世界?
 
  勉强挤进全国发明竞赛的发明B班,
  几经波折后终于抵达目的地。
  比赛会场弥漫着一股高手云集的气氛,
  而且第一天就接到临时指派的艰难任务!
  大家都不看好没有参赛经验的发明B班,
  陈宽弘和李温流,果真能跌破大家的眼镜吗?

  交通工具的轮子、夹物后可固定的镊子、帽檐可变长的遮阳帽…
  透过突发奇想而来的发明品,轻松学习教科书中的各种原理吧!
 
学习主旨


  1.学习运动中的摩擦力
  2.认识改变世界的发明品
  3.培养解决问题的能力
科学发明王系列之《电磁波的奥秘:从赫兹到无线通信》 书籍简介 欢迎来到“科学发明王”系列的又一部力作,我们将带领读者深入探索一个塑造了现代世界的无形力量——电磁波。本书将不再聚焦于我们熟悉的机械力学范畴,而是将目光投向那个由电荷和磁场交织而成的、横跨宇宙的宏大图景。 本书《电磁波的奥秘:从赫兹到无线通信》是一部跨越百年物理学革命的史诗,它详尽地梳理了人类如何从最初对“以太”的猜想,逐步揭示电磁现象的本质,并最终利用这些规律构建起一个实时连接的全球信息网络。 --- 第一部分:理论的萌芽与电磁学的统一 在机械力的时代,世界似乎完全由看得见、摸得着的物体构成。然而,一些细微的现象——磁铁的吸引力、琥珀摩擦生电的魔力——暗示着更深层次的联系。 章节导览: 从静电到电流的先驱者: 本部分将追溯早期科学家对电荷分离和电流现象的初步探索。我们将详细介绍富兰克林的贡献,以及伏特电池的发明如何首次提供了稳定、可控的电流来源,为后续的理论构建打下了实验基础。 奥斯特的火花: 讲述丹麦物理学家奥斯特偶然发现电流会产生磁场的过程。这个简单的实验,首次确凿地证明了电与磁之间存在着不可分割的联系,是物理学史上一个里程碑式的转折点。 安培的定律与法拉第的感应: 深入探讨安培如何量化电流产生的磁场强度,并建立起电动力学的数学框架。随后,我们将重点介绍法拉第的电磁感应定律——即变化的磁场能产生电流。这不仅是理解发电机和变压器的核心,也为麦克斯韦的统一理论提供了关键的实验证据。 麦克斯韦的伟大综合: 这是本书的核心理论部分。我们将用清晰的语言阐释詹姆斯·克拉克·麦克斯韦如何整合了所有已知的电学和磁学定律,并通过引入“位移电流”的概念,完成了电磁学的统一。我们将详细解析著名的麦克斯韦方程组(侧重于其物理意义而非复杂的张量分析),说明它们如何预言了电磁扰动将以波的形式传播,并且传播速度恰好等于光速。 --- 第二部分:从猜想到证实——电磁波的诞生 麦克斯韦的方程组是纯粹的数学预言,它告诉世界“应该存在”电磁波,但当时的实验技术尚无法捕捉到这些波。 章节导览: 以太的幽灵与光的本质: 在电磁波被证实之前,科学界普遍认为电磁波的传播需要一种看不见的介质——“光以太”。本节将探讨当时关于光是机械波还是横波的激烈争论,以及麦克斯韦如何坚定地认为光本身就是一种电磁现象。 赫兹的突破: 详尽描绘德国物理学家海因里希·赫兹如何设计精巧的实验装置(包括赫兹振子和接收环),成功地在实验室中产生并探测到了人造电磁波。我们将重现他演示电磁波具有反射、折射、干涉等特性,从而完全证实了麦克斯韦的预言。赫兹的实验不仅证实了理论,也直接开启了无线通信的时代。 从波长到频率的量化: 探讨早期科学家如何测量这些新发现的波的波长和频率,并将它们系统地排列起来,形成了最初的电磁波谱概念。 --- 第三部分:无线世界的构建与信息时代 电磁波的发现仅仅是第一步,如何将这些无形的能量转化为有用的信息载体,是下一阶段的挑战。 章节导览: 马可尼的远征: 重点介绍古列尔莫·马可尼如何将理论转化为实用的长距离通信技术。我们将讲述他如何改进发射器和接收器(包括对接地和天线的巧妙运用),实现跨越海洋的摩尔斯电码传输,以及他为此付出的巨大努力和伴随的争议。 从点对点到广播: 本章将探讨无线电技术如何从最初的简单信号传输,发展到可以同时向无数听众发送语音和音乐的广播系统。这涉及到早期对调制技术(如调幅AM)的探索和优化。 电磁波谱的全面展开: 随着技术的进步,科学家们开始有能力系统地探索电磁波谱的各个角落。我们将详细介绍: 无线电波(Radio Waves): 从低频到高频的应用,包括早期的导航和雷达技术。 微波的发现与应用: 介绍微波炉、雷达、以及移动通信(蜂窝网络雏形)中微波的独特穿透性和定向性。 红外线、可见光与紫外线: 探讨这些波段在热成像、视觉科学和化学分析中的应用。 X射线与伽马射线的穿透力: 介绍伦琴发现X射线及其在医学成像中的革命性作用,以及放射性衰变产生的伽马射线在核物理中的地位。 现代通信的基石: 总结电磁波理论如何支撑了现代所有的无线技术,包括电视、卫星通信、全球定位系统(GPS)的定位原理,以及现代蜂窝网络如何利用频率复用和高频段进行高速数据传输。 --- 结语:无处不在的电磁规律 《电磁波的奥秘》旨在向读者展示,一个看似简单的物理概念——电磁波——如何通过理论的严谨推导和实验的反复验证,最终成为现代文明的物质基础。它不是关于摩擦力的局部作用,而是关于宇宙尺度上能量和信息传播的宏大叙事。阅读本书,您将理解您手机的信号、Wi-Fi的连接,以及太阳光如何抵达地球,都源自于同一个优雅的数学框架。 目标读者: 对物理学史、信息技术起源以及电磁现象感兴趣的初中及以上水平的科学爱好者。本书力求用生动的历史故事和直观的类比,揭开电磁波的神秘面纱。

著者信息

作者简介

Gomdori co.


  由一群如小熊般和蔼可亲,把希望和快乐带给小朋友的作者们所组成的团体。书籍代表作为去世界各国寻宝的《世界历史探险系列漫画》(三采出版)。

绘者简介

Hong Jong Hyun


  阅读《无敌铁金钢》后立志成为漫画家的洪钟贤,于1996年考入公州大学漫画艺术科系,并开始有系统的研读漫画。以《Sage Road》一作踏入漫画界,代表作有《太极太乙》。

审订者简介

郑永铭


  毕业于台师大物理系、化学研究所,曾经担任台北市教育辅导团资讯教育科辅导员,台北市教育局中小学创意竞赛规划委员,台北市建国中学物理教师等职务,并经常出席全国中小学创意教学研习之讲座,及海崃两岸中小学资优研习营之讲座。目前为公视「下课花路米」、「流言追追追」等节目的科学顾问。曾指导学生参加2008国际物理奥林匹亚竞赛荣获2面金牌。


图书目录

第一回  发明竞赛的结果  8
【学习重点】   夹物后可固定的镊子
【脑力激盪小教室】  槓桿原理实验
 
第二回  欢迎来到科学乐园  38
【学习重点】   摩擦力的定义、太阳能发电的原理
【脑力激盪小教室】改变世界的发明~轮子
 
第三回  取个队名吧! 64
【学习重点】   火的发现
【脑力激盪小教室】生活中的摩擦力
 
第四回  最棒的问题学生  86
【学习重点】  耳朵的结构和器官、位能和动能
【脑力激盪小教室】  帽檐可变长的遮阳帽
 
第五回  实力坚强的对手们  116
【学习重点】  拱门的结构、无处不在的网路
【脑力激盪小教室】  长不大的树木
 
第六回  发明的初衷 142
【学习重点】  螺丝钉的发明
【脑力激盪小教室】  游乐设施中的科学原理

图书序言

图书试读

用户评价

评分

《科学发明王8:摩擦力的大小》这个书名,在我脑海中勾勒出了一幅充满奇思妙想的画面。我一直觉得,科学最迷人的地方就在于它能够将抽象的原理转化为解决实际问题的灵感。《科学发明王》系列总能用一种独特的方式,将复杂的科学概念变得生动有趣,我相信这一次关于摩擦力的讲解也不会例外。我猜测,本书的主角们可能会面临一些棘手的挑战,比如如何设计一种能够适应不同路况的汽车轮胎,或者如何制造一种可以在太空微重力环境下工作的工具。这些挑战的解决,都离不开对摩擦力大小的精准把握。我特别希望能看到书中能够呈现一些让人拍案叫绝的发明,它们可能并非惊天动地,但却巧妙地利用了摩擦力的特性,解决了生活中的小难题。比如,发明一种能够防止玻璃杯打滑的杯垫,或者设计一种能够帮助老年人更容易抓住物品的辅助工具。这些贴近生活的发明,往往更能体现科学的价值和趣味性。这本书,不仅是知识的传递,更是一种思维的启迪,它会鼓励孩子们跳出思维定势,用科学的眼光去发现生活中的“摩擦力”,并找到创新的解决方案。

评分

哇,看到《科学发明王8:摩擦力的大小》这个书名,我就立刻联想到了童年时期的各种奇思妙想!小时候,我总是喜欢拆各种小电器,虽然最后总是装不回去,但那种探索未知的兴奋感是无与伦比的。我特别期待这本书能带我重温那种感觉,通过有趣的故事和生动的例子,讲解摩擦力这个我们生活中无处不在却又常常被忽略的现象。想象一下,孩子们可能会通过一个角色在光滑的冰面上摔倒,或者在粗糙的地面上奔跑,来直观地理解摩擦力的存在。我猜书里肯定会有各种巧妙的发明,比如能够改变摩擦力大小的鞋底,或者利用摩擦力原理制作的玩具,让科学知识变得像游戏一样好玩。而且,我一直觉得科学不应该是枯燥的公式和定理,它应该充满着创造力和想象力。《科学发明王》系列一直以来在这方面做得都很好,所以我对这次关于摩擦力的探索充满了信心。我希望能看到孩子们是如何一步步地从观察现象到提出假设,再到进行实验验证的,这个过程本身就是一种宝贵的科学启蒙。而且,我一直相信,真正的科学教育,是能够点燃孩子内心深处的好奇心,让他们主动去发现、去提问、去解决问题。这本书,我感觉就是在为孩子们搭建这样一个探索科学的舞台,让他们在玩乐中不知不觉地爱上科学。

评分

这本《科学发明王8:摩擦力的大小》让我眼前一亮,它似乎不仅仅是一本讲解科学知识的书,更像是一扇通往创造力无限世界的窗户。我一向认为,科学的本质是探索和创新,而摩擦力这个概念,正是连接这两个方面的绝佳载体。想想看,如果没有摩擦力,我们可能寸步难行,但过大的摩擦力又会造成能量的损耗。这本书是否会围绕着“如何控制摩擦力”这个核心,展开一系列引人入胜的故事和发明呢?我猜测,书中可能会有主人公们为了解决某个难题,需要巧妙地利用或改变摩擦力,从而设计出各种奇特的装置。比如,为奥运选手设计具有最佳抓地力的跑鞋,或者发明一种能够在极端条件下工作的刹车系统。我特别期待看到书中描绘的那些富有想象力的发明过程,它们可能充满了实验的失败与成功的喜悦,以及团队协作的智慧。科学发明不仅仅是理论的堆砌,更是实践的艺术,而摩擦力的大小,正是这种艺术中至关重要的一个维度。这本书,或许能教会我们如何运用科学的力量,去“玩转”摩擦力,创造出更多可能。

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说实话,当我在书架上瞥见《科学发明王8:摩擦力的大小》时,我的第一反应是“又一本讲科学的书?”。我对科普读物一直抱持着一种复杂的情感,既希望它们能够启迪思想,又担心它们会过于说教,缺乏趣味性。然而,《科学发明王》这个系列的名字本身就带着一股活力,似乎预示着它会用一种别出心裁的方式来呈现科学内容。我尤其对“摩擦力的大小”这个主题感到好奇。摩擦力,听起来好像很基础,但仔细想想,它在我们生活中的影响无处不在,从走路、骑车到工业生产,都离不开它。我很好奇这本书会如何深入浅出地剖析这个概念,是否会用一些我从未设想过的角度来解释它。例如,它会不会探讨不同材质表面产生的摩擦力差异,或者介绍一些利用摩擦力原理制造的令人惊叹的装置?我希望这本书不仅仅是停留在概念的介绍,更能引发读者对身边事物更深层次的思考,激发他们用科学的眼光去观察世界。毕竟,真正的科学魅力在于它能解释我们周围的种种现象,并提供解决问题的思路。《科学发明王8》如果能做到这一点,那将是一本非常成功的科普读物,值得我深入研究。

评分

当我翻开《科学发明王8:摩擦力的大小》这本书时,我立刻被它所营造的氛围所吸引。这不仅仅是一本关于科学的书,更像是一本充满智慧和乐趣的冒险故事集。摩擦力,这个我们日常生活中司空见惯的物理现象,在这本书中被赋予了全新的生命力。我猜想,书中一定有一个充满好奇心和创造力的主人公,他/她会通过各种各样有趣的实验和发明,带领我们一步步揭开摩擦力的神秘面纱。比如,主角可能会想方设法让滑板车滑动得更远,或者让自己的玩具车在爬坡时获得更大的动力。这些看似简单的目标,背后却蕴含着深刻的科学原理。我特别期待书中能够提供一些非常规的解决思路,打破我们对摩擦力的刻板印象。会不会有这样的情节,主人公发现,有时候,增加摩擦力并不是唯一的解决方案,有时候,减少摩擦力反而能带来意想不到的惊喜?我希望这本书能激发读者们对科学的探索欲,让他们不仅仅是被动地接受知识,而是主动地去思考,去实践,去创造。

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