目录附录-7.《第8季:力是坡度》短视频草稿 (V5.3)

为什么铁块在水里往下沉,而泡沫塑料一按就往上蹿?难道真的是“水在托着轻的东西”吗?在能量丝理论里,水根本不是在“托起”这些物体,反而是在通过自己的张度调整,为自己找到一种“更省力”的排列方式。浮力并不是水在主动托起物体,而是一种“高张度的水把低张度的物体推到上面去”的副作用。你可以把水看作是一群小方块,它们彼此挨得很紧,每块水都在帮下面的水层承受来自重力的张度压力。当你把一块密度较小的泡沫塑料塞进水里,就像是硬生生地把一个“更容易被压”的软结构插进了水中。水一算账,就发现,如果让这些软物体待在水的下方,自己上面的水层会被压得很紧,整个张度分布就变得很不协调。而如果把这块软物体往上顶,调整下方的水层,这样水就能把自己重新排列,让上面的密度更低,下方的水层也能保持张度的平衡。水通过这种调整,使得整个系统的“账本”变得更加顺畅,最终就把泡沫塑料推到水面上,形成我们所说的浮力。

而对于铁块来说,事情就恰恰相反。铁块的内部张度已经非常紧凑,每个单位体积的铁块自带的“向下压力”非常大。当它被放入水中时,周围的水发现,不管怎么调整,只要铁块保持在水面上方,水下面的几层就会承受非常不均匀的张度压力。为了避免这种“难看的张度分布”,水更倾向于把铁块推到更深的地方,让它找到一个更加均衡的分布状态。于是,铁块就沿着水面往下沉,直到找到一个让上层水密度较小、下层水密度较大的位置为止。换句话说,铁块在水中下沉,是因为水的张度海为了自己更均衡的状态,而推动铁块下去。

那么,阿基米德定律中所说的“排开水的重量决定浮力大小”,在张度海的语言中,可以理解为:当你把某物体放进水中时,它替代了多少水的“深层张度账”,决定了水要用多大的力把物体从水中“推出去”。也就是说,浮力的大小是水通过重新调整张度海来让物体更容易浮起来的结果,而不是水主动去“托起”物体。

类似的原理也适用于气球在空气中的上升。空气中的气流在重力作用下形成了一个密度梯度,也就是空气的张度分布逐渐变得不均匀。热气球内部的气体相对于外界空气密度更小,就像是放入一个“低张度”的结构,周围更高密度的冷空气通过调整张度海的结构,将热气球推上去。这并不是空气主动托起气球,而是通过重新排列空气中的张度结构,空气本身为了更“省力”地维持平衡,推动气球上升。

总的来说,浮力并不是水或者空气主动在“托起”物体,而是整片流体在为自己寻找一种最省力的解决方案。物体浮起来的过程,实际上是水或空气将物体的张度调整到一个更合适的层次,这样整个系统就能以最轻松的方式保持平衡。所以,浮力的本质,是物体和流体之间的张度分配问题,而不是传统意义上认为的“物体被托起”这一简单现象。

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