冰为什么这么滑

来源 :农家参谋 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cashwang
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  在各种花样滑冰赛的冰上炫舞中,花样滑冰运动员伴随着悠扬的乐曲旋转、跳跃,演绎出各种动作,用冰刀在冰面上刻画出各种图案,展现了花样滑冰运动的优美与激情。冰为什么这么滑呢?这个问题看似简单,但事实上,全世界的物理学家至今仍在探求真正的答案。
  广为人知的“压力融解说”
  如果给单位面积的冰施加很大的壓力,这种压力会降低冰的熔点使接触面的冰融化,形成薄薄的水层,水层起到了很好的润滑作用。
  多年来致力于冰面摩擦研究的日本富山大学客座教授对马盛年博士表示:“冰是地球上摩擦力最小的物质。”冰之所以会有很小的摩擦力,是因为鞋与冰之间有一层水,水能起到润滑的作用,因此,滑冰运动员就可以穿着冰鞋在冰上自由滑动。
  但是冰上为什么会有一层水呢?对此,广为人知的一种解释是“压力融解说”。这种学说由爱尔兰物理学家约翰·杰里于1886年提出。他认为,如果用冰刀给单位面积的冰施加很大的压力,这种压力会使接触面的冰融化,形成薄薄的水层。水层会起到很好的润滑作用,这和被水弄湿的地面比较滑的道理是一样的。
  “压力确实能降低冰的熔点。”中国力学学会专家郭亮表示,熔点是指冰(固体)融化变成水(液体)时的温度。原本冰的熔点是0摄氏度,一旦外界加压,冰的熔点就会下降,也就是说即使在0摄氏度以下,冰也可能融化为水。
  科学家做过一个实验,在厚厚的冰块上搭上一根两端挂有重物的铁丝,由于铁丝很细,对接触铁丝部分的冰面造成很大的压强,这个部分冰的熔点就会降低,导致这里的冰先化了,于是挂着重物的铁丝就会嵌进冰块内部。融化的水在铁丝上方恢复了原有的压力,又会重新凝结成冰。最后铁丝就会从冰块下方穿出,而冰块还是那个冰块。
  对百年“压力融解说”的质疑
  要想让滑冰赛场上的冰融化,压强要达到350个大气压,这需要运动员体重为175千克,显然事实并非如此。
  虽然“压力融解说”已经存在了100多年,但近些年来,人们对这个理论产生了很大的怀疑。
  美国费米国家加速器实验室的物理学家吴进远就不认同这个观点。他指出,要想让冰刀下的冰融化,需要非常高的压强。通常,花样滑冰比赛时,冰面的温度低于零下3.5摄氏度,要想让冰在零下3.5摄氏度融化,需要的压强大约为350大气压,相当于在1平方米上放置3500吨的重物。假设冰刀的有效长度为100毫米、宽为0.5毫米,则它的有效面积为50平方毫米,要想获得350大气压,需要运动员体重达到175千克,显然事实并非如此。因此吴进远认为,压强融解应该不是使冰变滑的主要原因,一定还存在其他的原因。
  此外,郭亮也表示:“后来很多实验证明压力并不能使冰的融点下降太多。”冰刀的刀刃压力引起的熔点下降仅仅在0.1摄氏度左右。事实上,零下20摄氏度的冰面也能够滑冰,这样“压力融解说”就更加无法解释冰很滑的原因了。
  看起来更靠谱的“表面融化说”
  当温度在零下22摄氏度以上时,冰的表面上始终有薄薄的一层永远不会凝固的水,这层水使得冰特别的滑,这是冰的特性。
  既然“压力融解说”看上去貌似有点不靠谱,于是勤奋的科学家们又提出了另外两个导致冰很滑的机制——“摩擦融解说”和“表面融化说”。
  “摩擦融解说”认为,就像我们摩擦双手手掌,掌心会生热变暖一样,在冰面上滑行,冰刀与冰面快速摩擦产生的热量会使冰融化,融化产生的水起到了润滑剂的作用,因而冰面很滑。但是这个理论也有痛脚,那就是即使你穿着滑冰鞋站着不动,你也可能滑倒,这说明摩擦并不是导致冰很滑的真正原因。
  “表面融化说”指出,冰的表面原本就非常平滑,因为当温度在零下22摄氏度以上时,冰的表面上始终有薄薄的一层永远不会凝固的水,这层水使得冰特别的滑。
  1996年,美国加州大学伯克利分校的化学家萨姆和物理学家胡佛通过实验证明:看起来平滑的冰面并非是完全平整的。萨姆认为,从实验结果看,冰面的上层有一层薄薄的水,冰面并没有真正冷凝。这层水具有永久性润滑的作用。当鞋底等物体给予冰面压力,水分子就会被挤压到冰面的细微缝隙之中,这使得冰面变得非常平滑,从而减小了冰面的摩擦力,所以冰面就会变得很滑。
  这两位科学家还发现,当温度降到零下22摄氏度以下时,冰面的平滑性能开始大大下降。这是因为在这样的温度条件下,具有润滑功能的薄水层几乎消失,冰面的平滑性也就显著降低。萨姆表示,冰面最上层有永久的薄水层是冰的特性。即使摩擦力没有做功产生热量,冰面也依旧是滑的。
  据了解,目前物理学界比较倾向于认同表面融化机制比压强融化机制起的作用更大。一方面,有实验证实,在冰点以下,冰的表面存在没有结晶、类似液态的水分子层,其厚度在10?100纳米量级;另一方面,人们甚至能在零下20摄氏度的环境中滑冰,而且也不认为减肥会导致滑冰运动员的成绩下降。这些现象都更加支持了表面融化机制。
  问题并没有获得圆满解决
  新加坡研究人员认为,冰上的那层水并不是真正的液态水,而是一种“超固体皮肤”。日本研究人员认为它是冰融化为水时的一种中间状态,是一种“准液体”。
  看似到了这里冰为什么很滑的谜题已经完美解开了,但是新的问题又出现了。冰上的那层水膜真的就是水吗?
  一位来自新加坡的研究人员认为,冰上的那层水并不是真正的液态水,而是一种“超固体皮肤”。他认为,水结冰以后表面上的水分子之间的化学键被拉长了,但化学键并没有断裂,这与液态水不同。而且,拉长的化学键会在表层与接触物之间产生一种静电斥力。这种静电斥力可以托起接触物,就像电磁力托起磁悬浮列车,空气托起气垫船那样,能够大幅度地减少摩擦阻力。尽管这位研究人员认为他已经完全解决了“冰为什这么滑”的问题,但是其他研究人员对此并不信服。2013年,一位来自日本的研究人员第一次直接观测了冰上的这一层结构,认为它是冰融化为水时的一种中间状态,应该是一种“准液体”。
  这样看来,到目前为止,关于冰面为什么很滑的原因,仍然是百家争鸣,见仁见智。
其他文献
在野外探险是件刺激而有趣的事情,荒野求生的故事也出现在许多真人秀、电视剧和动画片中,主角们会展示出炫齡的逃生技巧,比如吸出毒液、钻木取火、吃雪止渴。  我们可能会认为自己从中也已学会了不少野外求生窍门。但流行文化的智慧真的正确吗?并不总是。下面这些常见的户外求生神话,也许你也曾经信以为真。  用嘴吸出毒液  实际上,如果毒蛇咬了你一口,毒液就立马随着血液扩散到受害者的整个淋巴系统。这时,你用嘴吸伤
期刊
从历年来在乘坐自动扶梯时发生的安全事故来看,自动扶梯的危险點主要有以下几方面:  1.紧握电梯扶手,但应注意,自动扶梯的扶手槽容易夹手,尤其在扶手转弯处。  2.黄色“警示线”实际是梳齿板,踩这里容易被“咬住”。在每级梯级的前端和后端都涂有一条黄线。许多人只知道这警示线是在提醒大家防止踩错台阶。其实,黄色油漆涂刷的部分有个很关键的结构件,叫梳齿板,负责上下两个梯级的啮合。正如其名,梳齿板一侧就像牙
期刊
微博上流行的一则“落水汽车内逃生法则”称,如果被困在车里,无法打开车门逃生时,你只需把座位头枕拔下来,用那两个尖锐的插头敲打侧面玻璃,破窗而出。这则微博被转发上万次。但有汽车维修专家指出,这种方法并非所有情况下都能行得通。  “头枕敲碎玻璃法”实施有难度  汽车专家表示,汽车头枕敲碎玻璃的方法其实并不值得推广。如果在空间足够的情况下,头枕插头有可能敲碎玻璃。但在水涌入车内,车主慌乱的情况下,车内空
期刊
雷电是大气中强烈的超长距离放电过程,通常伴随着强对流天气过程而发生,是一种常见的自然现象。雷电因其强大的电流、炙热的高温、强烈的电磁辐射以及猛烈的冲击波等物理效应能够在瞬间产生巨大的破坏作用,常常导致雷电灾害。  日常防雷误区需注意  在日常生活中,人们在防雷观念上还存在一些误区。  误区1:在室内无须避雷  很多人认为,雷电来临时,躲到室内比较安全,但这也只是相对室外而言,在室内如果不注意采取措
期刊
核能是一种清洁、安全、高效、经济的能源,在我国的能源、军事、医疗、工农业生产中均发挥了重要作用。但核能是一把双刃剑,核材料的获得、储存、运输和使用以及核设施的保护等各个环节都可能存在安全隐患,自然和人为因素有可能造成核泄漏、核污染;恐怖分子或其他不法分子企图利用核材料进行恐怖袭击的风险现实存在,尤其是一些国际型大都市或省会城市,近年来恐袭事件屡有发生。  城市一旦发生核安全突发事件,会造成一些平时
期刊
一旦发生突发性事件,群众应该如何避险,将损失减至最小?某省公安厅向社会发布地铁、飞机、公共汽车、大型商场、高层建筑、大型公共场馆、学校、客船等公共交通和公共场所突发事件应急避险指引。  一、如何应对飞机上的突发情况?  1.发生火灾时  有能力的乘客要协助机组人员及时取出机舱内的备用灭火器灭火。其他乘客应尽量蹲下,使身体处于较低位,屏住呼吸或用毛巾、衣物等捂住口鼻。飞机降落后,乘客应听从指挥,迅速
期刊
全球海沟绵延近6万公里,它们既是地表物质循环到地球深部的巨大“回收工厂”,更是世界上最大地震与海啸等灾害的发源地。  和喜马拉雅山一样,马里亚纳海沟也是地球最外层的板块之闯碰撞出来的。古老而沉重的太平洋板块,一头撞上并沉到相对较轻的菲律宾海板块之下,在碰撞处形成深海沟壑。  马里亚纳海沟呈弧形,像一把大汤匙,嵌在北太平洋西部海床中。它全长约2500公里,宽度几十公里,至于深度,那是“远近高低各不同
期刊
这是一群沉着、冷静的隐形杀手,它们总能抓住机会攻击目标,置目标于死地……  图坦卡蒙是一位神秘的埃及法老,他的墓室中藏着大量的珍宝,但据说也有一个可怕的诅咒。最好的证据就是几个最早进入墓室的人都离奇死去,许多人相信是因为他们打扰了法老,所以被诅咒而死。而其中资助那次考古的英国人卡纳冯勋爵的死因更是一個长期困扰许多人的谜,最近几年这个谜才被解开——导致他死亡的可能是图坦卡蒙墓室里的真菌。  真菌是一
期刊
如今,大街小巷最随处可见的恐怕要数各种颜色的共享单车了,这些由简单支架、两个轮子和两个脚踏组成的最简单的交通工具,为人们的出行带来了极大便利。迈腿、上车、蹬起、走你——随着车轮飞转,骑车人或轻轻调整车把,或身体左右轻晃,把个小小的自行车骑得行云流水一般。  自行车骑得虽爽,但是研究自行车的科学家们却有些“不爽”。因为这么一个结构简单的交通工具,時至今日却仍弄不明白它的稳定性问题,即为什么它在骑行过
期刊
西方一直流传着一个骇人听闻的传说,当你看见一个跟你长得一模一样的人的时候,你就会死。.这个传说来源于一个故事。故事中的一对恋人分别是敌国的公主和王子,由于战争,两人被生生隔开不能相见。终于,5年之后王子的军队攻陷了软禁着公主的城堡,恋人得以相见。然而,王子的臣民们却坚持要处决那可怜的亡国公主。为了爱情,王子毅然决然地拉着公主的手跳入了大海。一年之后,一座美丽的梦幻般的岛屿——卡娜米雅岛上到处生长着
期刊