博看读书 通过搜索各大小说站为您自动抓取各类小说的最快更新供您阅读!

项国威,“行行行!我仔细听!你说吧!”

方汉青接着说,“两个影像的移动速度和实际鱼的速度,在水里尺子读数上看是相同的。

但实际上,你会看到两个相反的方向速度,一个是另一个的三倍。”

“为了清楚地看到鱼缸后远处的一个影子,观察者必须站得远一些。”

“这两个影子相距8.33R,只要我们在足够远的地方看,就可以看到真实的影像。”

“题目提到远处观察者时,意思是他在观察从不同距离来的光线角度变化。”

“当观察者离得很远时,尽管有距离差异,他看到的速度会逐渐接近三分之八。”

……

方汉青解释得非常明白,项国威也听得极其认真。

反观周围几人则一脸茫然。

“???”

项国威这才注意到他们的反应,赶紧拿出手机展示了聊天记录。

他们这才恍然大悟,原来项国威在请教方汉青解题方法。

本来这事没什么大不了的,但组长和方老师明显看到,项国威是在三分钟前发消息给方汉青的!

这意味着他在三分钟前给方汉青发了三个问题,而方汉青已经有了解答!

“呼……!!!”

前面两题还好,项国威至少给了点思路供方汉青参考,但第三题却是空白一片。

这是组长和方老师的猜测!

方汉青说,“第二个问题,你全搞错了。”

组长震惊,“!!!”

方老师震惊,“!!!”

大家定睛一看,问题是这样的:

一支探险队因船难被困荒岛。

他们在没有能源的情况下,发现了一种惰性气体。

这种气体比空气重,压强和温度与周围的空气相同。

探险队有两个膜片,其中一个只允许那种气体通过,另一片只能让空气透过。

请问如何设计一个能工作的热机?

方汉青说,“我就不细说你哪里出问题了,直接讲我的解法。”

“这里需要用到两个重要定律。”

“如果容器内有两种气体混合,每种气体的压力等同于它单独存在且占据同样体积、温度不变的情况下的压力。”

“在一个多气体环境中测出的是所有单一气体分压之和。”

“如果某种膜能让一种特定气体通过,那么在这种膜两侧该气体的压力是相等的。”

“我们用可渗透惰性气体的那个膜放在一个管道里,这个管连接气源和活塞下面的圆筒。”

“等会有个草图我会拍给你看。”

“另外把允许空气通过的膜片安装在圆筒底部。

由于活塞下方始终有一个大气压,因此这部分不会影响到最终的工作输出。”

“首先,开启管道阀门1,连通那个可以让气体渗透的膜片。”

“此时膜片两边气体的压力将保持一致,这样活塞下方就有了同样的压力。”

“于是圆筒内的总压力将达到二个大气压,活塞就会上升做功。”

“随后关上阀门1停止动作,再打开阀门2让活塞恢复原位,这期间不会对外做工……”

最后方汉青补充道,“这个过程并不循环,我们也无需太关注效率问题。”

“只要有这两个不同的膜就能实现上述功能,当然前提是有足够的外部真空环境才行。”

“再来说说第三个问题。”

最后一道题目如下:

有一群质量均为m带电离子从p点以相同速度v分散开来(如图所示)。

这些离子通过垂直纸面的匀磁场b聚焦至R点,p点到R点的距离为2a,要求轨迹是对称的。

求磁场边界范围。

方汉青回答说:“答案一会儿发给你。

但我只写了大致想法以及关键点,如果你觉得不够详细,不妨与班里的同学交流讨论一下。”

“叮!”

很快他就传过来一张照片,里面写明了他的思路步骤:

“当粒子带有电量q以速度v穿过磁场b时受到洛伦兹力的作用,使其绕成半径r的圆形轨道……”

“当它们离开磁区域后,会沿着各自的直线路径飞行直至汇聚于一点R。”

“磁场的实际界限要根据确保所有离子均能在点R聚合这一条件来确定。”

“具体的数学模型是要找出粒子应从哪些地方离开各自的圆形轨道才能保证所有轨迹线交汇在R处。”

“每个半径为r圆轨道中心都落在y轴线上。”

……

“涉及一个四次方程,只要在一象限内画出它的图形并关于y轴对折即可。”

……

“假设r小于a即小速度高磁场状态,那磁场无须设定明确边界,任何位置出发都能达到聚焦目的。”

“若r等于a,无论离子来自哪个方向都将成功汇聚在一起。”

“好了,就说这么多。

拜拜,我要登机关闭通讯设备了。”

项国威赶紧回应道,“好的,谢谢……”

可是还没说完,对方已快速结束通话。

“嘟——”

项国威缓缓抬头深吸了一口气,“嗯……”

这时顾吉健、吉庆宁、段干赋的目光不断地在项国威、组长和方老师之间来回切换着。

组长询问道,“方老师分析这个问题仅花费了三分钟时间?”

项国威点头确认道,“的确如此!”

所有人都愣住了。

之前他们认为方汉青只需顺着原有思维给出正确指导就已经相当惊人了!

毕竟真正的天才常常能做到这一点!

不过事实证明并不是这么回事!

站在方汉青的角度来看,他还需判断原先的想法是否有误,并排除干扰寻找最佳答案!

就像前往目的地时中途见到指示牌指向左,实际应该是右一样!

此外第三题难度更甚!

可以说在整个竞赛体系中绝对算作顶尖难题级别。

就连这种难题,方汉青也能轻易解答,总共只花了三分钟。

他们忍不住惊叹,却想不出任何形容词来描述方汉青的表现!

两人既激动。

又振奋。

还震惊。

可偏偏说不出口。

他们想表达,但嘴张了又合,愣是一个字也没说出来。

说?

怎么说呢?

言语根本无法传达内心的震撼!

博看读书推荐阅读:东邪物语全民御兽:我有隐藏进化路线系统疯批半夜来报恩,差点把她亲哭!穷小子当上总经理34号妖管所四合院:不要算计我穿越后我成了锦鲤小仙女清穿后我成了九爷的受气包豪婿韩三千四合院:贾东旭想娶妻?截胡了凌天狂婿隐婚娇妻boss爱上瘾我都准备躺平了,金手指才苏醒赵东苏菲都市潜龙免费阅读变成女生后与女友的日常生活神仙都去哪儿了小鲜肉从军记神医小农民(炊饼哥哥)影视娱乐诸天万界之娇妻太撩人都市:开局薅羊毛一块钱假面骑士ZIO的自我修养女尊高武:从幼儿园开始拒绝表白绝美妻子的失踪赌神会医术,谁也挡不住乡村孤儿财阀千金是病娇,又来绑我了!生命仅剩十天,请让我从容赴死我有灵泉空间,打造最美乡村天界战神在都市人人都爱于休休绝嗣兽夫,靠我生出了一整个族谱铸星御兽师开局重生被退学,然后我逆袭了直播:老登,鬼火停你家楼下咯!糟糕!假死脱身后被女主逮住了老六开挂,神见了都怕魔妃无霜重生之乡村逍遥那年十八,捧个女明星带回家一拳和尚唐三藏重生互联网:从游戏开始韩娱稳稳的幸福小弟大熊猫,打造盛世动物园不是,让你跟校花分手,你真分?软萌校花太粘人,我好爱武道等级一亿级,斩杀神灵如屠狗开局穿书:我竟是反派高富帅陈二傻的美丽生活小时候救的校花,长大后她倒追我天道好轮回,那谁,别老追着我捶
博看读书搜藏榜:重生之锦绣美人谋婚婚欲醉:亿万老婆惹不得憋宝人我的修仙游戏,开局氪金成仙!萌宠豪门冷妻:非你不可美妆皇妃:我在古代直播带货我的愿望就是你!娱乐:我这么帅你们竟然叫我狗贼慕葵兮九零炮灰她被迫暴富震惊!我的徒弟居然是女帝双城:开局和蔚做狱友和离前我重生了蛇夫总裁的小狼犬盛嫁之田园贵夫重生之目中无人斗罗之暗金斗罗夫人,顾总又在求复婚了!霸妻难宠:夫人,低调点护花冷少我医武双绝,体内还有一条龙真千金被读心后,五个哥哥宠上天启航1999之大国建工年代文女配只想当咸鱼妻子的游戏神算小小姐马甲一地修仙归来,我无敌你随意穿成恶毒女配和反派he刚会五雷正法,整蛊主播上门打假浪子不浪重生归来的她们重生之影后的宠夫日常灾厄乐章盛世田园:拐个将军,忙种田!净身出户,只能靠双修无敌邻居是热芭?我有个大胆的想法!妻子的隐私国医:开局扮演神级手术大师王磊特工医妃她不讲武德风水神医诡异:开局觉醒鬼医瞳我的极品护士老婆幼龙一岁半:我被九个妹妹团宠了早安孟少心,我的霸道老公官道天下命气师四合院:从少年到首富惊!暴君的团宠崽崽是天道亲闺女腹黑王爷的小毒妃震惊:这个植物系领主太妖孽
博看读书最新小说:拥有空间的我,终于财富自由了都市武道:少年横刀重生之寒门奇异人类研究所岁月的疤痕杀人者的认罪法,人形恶魔审判!花都逍遥小医仙御兽行于时代洪流从重生复仇到甜宠人生建木降临:从偶遇异族公主开始雷电法王之开局对小怪打出了百亿伤害重生:这一世我全都要杀手归来:秘密使命大山之子的逆袭别搞我,我真不想变女神啊!高武:开局联盟,数值碾压一切重生1958:从守山人开始发家致富退圈失败后,我靠慢综爆红全网超时空神戒官场:从秘书开始问鼎京圈高武:御兽,开局绑定剑仙御姐说唱戏的不行,拿出赤伶后谁傻眼了全民觉醒异能,我偏武道成圣!前方异常工科研究生的修真时代打灯人的故事3兰陵风流时空裂缝下的宇宙守护者!上交曲率引擎后,鹰酱被我吓哭了换挡人生:从平凡驾驶到宦海沉浮久伴不及白月光,我选择放手荒岛求生:从退伍游学开始开局乱签约,我竟撩到豪门千金我的玫瑰女房客双穿:从在厕所捡到修真少女开始梦悟修仙遵纪守法,但小弟全是鬼火战神雪狼的使命风水神医林大山校花生了,我成了天帝也成了奶爸开局踹了女知青,我靠打猎发家致富雨夜后,陷入黑道女王的宠溺陷阱回乡种田,打造人间圣地系统赶时间,让我每秒签到一次过去的五十年蛮荒宇宙我是黄毛你让我当救世主红与绿,普通人实现发财梦开局一把破弓弩金币全靠打山贼爆签到:开局就只给1000万?