我们的水电费是全世界最便宜的么,为什么

  1. 我们的水电费是全世界最便宜的么,为什么
  2. 如果围赤道做一个钢圈,钢圈每个位置离地面固定一米,焊接后圈是会落地,还是悬浮在一米的空中

我们的水电费是全世界最便宜的么,为什么

加拿大蒙特利尔水费包含在物业管理费里面的用多少都无所谓,电费0,048加币合人民币0.24元二房三口人烧,烤,供暖,热水,洗碗机,空调,各类电器等全部是用电,每月基本在三百元人民币

中国的水电费一点不便宜,当年建设三峡大坝是每度加收一分建设费。每立方水费加收排污费,而且美名其曰阶梯收费。其实也是偏向收费而且供电由国家电网独家垄断想收多少是多少没有竞争对手。

如果围赤道做一个钢圈,钢圈每个位置离地面固定一米,焊接后圈是会落地,还是悬浮在一米的空中

这个问题有意思,其实以前我上高中的时候也想过,大学期间甚至还做过实验。

问题就不回答了,简单说一下我的实验方法,和大家共同探讨一下

我在大三的时候找了一个球形强磁铁,大概就乒乓球那么大,然后我又找了一个比这个磁铁周长大一点的圆铁环,有多大?大概就是这个铁环的半径比磁铁的半径能大一厘米左右吧。这些东西别问我是怎么找到的,我叔是我们那边专业倒腾废旧电器的,他无所不能。

我们的水电费是全世界最便宜的么,为什么 - 优质瓷砖批发网



我把球形强磁铁固定放在桌子上,用铁环垂直从上往下从磁铁套进去,按照常理来说,当铁环越靠近强磁铁收到的磁力越来越小,当铁环正好围着磁铁,到达磁铁周长时,因为磁力互相抵消,铁环是不受磁力的,也就是这个时候铁环只受地球重力和我手给它施加的力。

假如我这个实验不在地球上,铁环也就不受重力了,那么我也就不必再给它施加力了,它就完全悬浮在磁铁周围。

然而,我个人操作的实验难点在于我无法抵消地球的重力,这也就导致了我必须让铁环保持水平,否则它受力不平衡就会立马贴在磁铁上。还有一个难道就是,当铁环到达磁铁最大周长时,我无法做到铁环的圆心和磁铁的球心在同一点,无论手法控制的再好,因为两心不在同一点,铁环水平方向受力不平衡一直会紧贴在磁铁上。

也就导致了我的实验在我实验了好几百次之后不得不以失败而告终。

毕竟这只是我个人做的,很多方法不好操控,没有借用任何高科技手段,验证这个猜想还是比较难的。


你要真有能做成这个周长至少4万公里钢圈的势力,那这个事我看成。这个工程太大了,动用的物力、人力和财力太大了,也太烧钱了,但你都能做成,那剩下的问题对于你来说都不是问题,你都能想办法解决。我们来看看都有什么问题:比如说地球不是完美的球形,有高山有海洋,那这个圈是否也沿着表面起伏变化的问题;地球密度不均匀导致钢圈离地距离是否也随着调整的问题;太阳和月亮对这个钢圈的影响问题;钢圈材料性能是否能满足工程要求的问题(比如说在地球这么大的球面上,几公里距离根本看不出弯曲来,但几公里的钢圈肯定会拉弯变形到地面,因为没有绝对的刚体,所以只能先解决材料变形问题);还有怎么精准定位赤道的问题。

当然还有一个最重要的问题,就是如何架设上这样一个钢圈,如何在做好后同时撤掉支撑。这个属于工艺问题,我们可以替你想办法:在架设前,沿着精准的赤道线每隔一定距离先打好支撑桩,不管是海洋还是高山,逢山开路,遇水搭桥,要整整打一圈桩。

然后在这些支撑桩上制作出这个钢圈。当然这个支撑桩有一定的科技含量,全是能电动或液压升降的,制作钢圈时,可以通过个升降个别支撑桩来调节钢圈的水平;而在撤掉支撑时,可以用电控制同时下降,这样保证精准和精确。这个工程量比给珠穆拉玛峰铺台阶、给长城贴瓷砖和给太平洋装护拦的工程量大多了,甚至一点也不比电影《流浪地球》里制造12000台行星发动机小。

假如所有问题都解决了(实际上是不可能的,比如材料变形问题就没法解决),试验开始了,万事俱备,按下支撑桩下降电钮,支撑桩同时下降离开钢圈,全地球的人能动的能去的都围在了赤道上,场面非常壮观,

钢圈在一阵咯吱咯吱声后,悬停在了离地不到1米处的空中,试验有了结果:钢圈没有落到地面。钢圈均匀地受到地球的引力(已提前调整计算好钢圈每处的离地距离。),相对方向的互相抵消,结果就悬浮在空中。不,先等一等,悬停的钢圈有点不太稳定,它不但上下波动,而且还沿着赤道线南北晃荡,这是受多种实际因素影响,比如说太阳月亮的潮汐力(主要是月亮的)和地球自转的影响。说到转动,有办法了,如果在钢圈上每隔一定距离安装一台类似小火箭的推进器,让推进器点火推动整个钢圈绕着地球转动,钢圈就再也不会掉落地面,而是像土星环一样稳稳地绕着地球转了。

以上脑洞仅供参考,勿喷。现实中是不可能实现的。欢迎大家关注评论我们――物原爱牛毛1。

题主提出的这个问题过于理想化了。这个问题有非常多的条件是无法满足的。

1.首先地球并不是完美的球形,即使整体是个水球,也不能保证高度差一定小于一米。何况由于月球和太阳的引力,地球上潮水的高度相差最大在13到15米。

2.你这个钢圈,钢条的刚度不能保持完美的圆形。在钢圈曲率和地球的理想曲率相等的情况下,钢圈材料和结构使局部的变形是必然的。也就是说,钢圈的刚度抵抗不住地球对各个位置引力产生的变形。

3.即使钢圈的刚度足够,由于地球上各个位置的引力大小是不同的,钢圈各点的受力大小也不一样,所以理想的钢圈受力也不均匀。

4.即使以上条件都能满足理想,地球的质心和铁环的重心也不会在一个点上,因为地球也不是一个质量均匀的球体。更何况由于太阳和月球的引力,再加上地球的自转,地球的质心位置是在随时变化的。地球质心和钢环重心不重合,就不会稳定。

总之钢环无论做怎样的假设,也不可能悬在空中。

这个问题还真有趣,因为它让我想到了一些从来没有想过的问题,比如我从来没有想过我受到地球的引力到底是来自哪里(或者是地球哪个部位),如果我钻进了地球很深的地方(当然是假设)引力会怎么变化,在地心又是什么情况?当年看电影《海底两万里》就隐隐感觉什么不对但却没去细想~

好了,言归正传,回答题主的问题。假设理想状态,地球是个完美的表面平滑的球形,那如果有一圈钢圈离地一米焊接,焊完后会落地,这个结论可证明的。

首先我们不可能悬空焊,这个就不用多说了。应该是要有一个一米高的架子摆好,然后焊完之后把架子拆掉。假设有足够多的人,在一瞬间拆掉了所有架子,这个钢圈瞬间悬空了,接下来会发生什么?

用反证法,假设钢圈是可以保持悬空状态的,那我们选取其中一小段来做力的分析。比如说1公里(整个钢圈的4万分之一),在这个长度上如果能保持悬空应该是看不出地球弧度的可以看作是平直的,但是这时候我们会发现,钢圈又不可能保持平直,因为它有重量,有了重量就不可避免地要变形向地面弯曲,学过高一物理力的分析的就可以知道,越接近直线,它的拉力就越大,具体大小应该是自身重量除以两倍的与水平的夹角的正弦值。1公里如果想要拉得变形幅度小于1米,两端的拉力就相当于各250倍重量,如果再长的话拉力也会随之更大,很显然那么大的拉力即使钢圈能承受,它也会在力的方向上被拉更长使得它终究会拖到地上。这也是所有的电缆都不可能完全拉直,一定要隔一段就需要一个电线杆的原因(索道也是同理)。所以之前的假设钢圈可以保持悬空状态是不成立的。

在回答了这个问题几个小时之后,发现有很多评论,很多人说不应该分析那么细,如果是假设了理想状态,那这个钢圈也应该是理想状态,也就是说它是绝对刚体。好吧,如果这个钢圈完全不会变形(无论是挤压还是拉伸或者扭曲),本身的强度又是无穷大不会断裂,同时我们还忽略空气的影响,它会不会悬浮呢?

答案还是不会。之所以讨论会不会悬浮,是因为它有重量,也就是地球的引力。既然有地球引力存在,那自然就不能忽略其他星球的引力——万有引力。根据万有引力定律,引力的大小和双方的质量成正比,和距离的平方成反比。由此可见,距离的引响更大。首先是太阳的引力,太阳离得太远,对地球上物体的引力只有地球引力的几十亿分之一,而且这个力已经作为所有物体随着地球绕太阳公转的向心力抵消了,可以忽略了。然后是其他行星和月球的引力,其他行星虽然都比月球大,但都太远,所以相比之下真正不可忽略的只有月球。月球质量是地球八十一分之一,距离约38万公里是地球半径的六十倍,可以算出月球对地球上物体的引力相当于地球引力的百万分之三,这是一个不可忽略的数字,这个百万分之三地球重量的引力其实就是我们海水产生潮汐现象的原因,它会把未能固定的物体吸引向自己,比如海水,比如我们讨论的这个钢圈。这个钢圈因为它各个方向受到的地球引力均匀相等,每一个方向的力都被它对面180度的力抵消了,所以它和地球之间引力的合力达到平衡,这时候月球的百万分之三的引力会打破这个平衡,使得钢圈往月球方向移动,远离月球的那一边会着地,靠近月球的那一边会离地2米。月球是围绕着地球转的,大约29天半转一圈,所以这个着地点也是在变化的(就像是在转呼啦圈),它移动的速度是约15.7米每秒,比人跑得快。最后说一个事,钢圈半径比地球大1米,周长只比地球周长大约6.28米,和总长约4万公里相比,只有千万分之一多点,几乎没什么区别。

问题回答到这种程度,如果再有杠精说,月球的引力也不应该考虑等等,我就只好认栽了。