Her er en sammenbrud af, hvordan vi kan nærme os dette:
1. Gadgets direkte ved hjælp af fysikprincipper:
* Mikroskoper: Brug af principper for lys og optik til at forstørre små objekter.
* teleskoper: Brug principper for lys og optik til at observere fjerne objekter.
* lasere: Brug af principper for stimuleret emission og sammenhæng til at generere stærkt fokuserede lysstråler.
* GPS -enheder: Brug af principper for satellitnavigation og relativitet til at bestemme placering.
* Accelerometre: Måling af acceleration, ofte brugt i smartphones og andre enheder.
* gyroskoper: Opretholdelse af en bestemt orientering, der ofte bruges i navigationssystemer.
* termometre: Måling af temperatur ved hjælp af principper for varmeoverførsel.
* barometre: Måling af atmosfærisk tryk ved hjælp af principper for væskemekanik.
2. Gadgets bygget ved hjælp af teknologier baseret på fysik:
* computere: Bygget på principper for elektricitet, halvledere og informationsteori.
* smartphones: Inkorporering af en lang række teknologier baseret på fysik, herunder sensorer, skærme, batterier og kommunikationsnetværk.
* Medicinske billeddannelsesenheder: Brug af forskellige fysikprincipper til at skabe billeder af den menneskelige krop (f.eks. Røntgenstråler, MRI, CT-scanninger).
* Solpaneler: Brug af principper for fotovoltaik til at omdanne sollys til elektricitet.
* vindmøller: Brug principper for aerodynamik til at udnytte vindenergi.
3. Gadgets, der demonstrerer fysikkoncepter:
* pendler: Demonstrere principper for tyngdekraft og svingninger.
* slinky: Demonstrationsprincipper for bølger og energioverførsel.
* luftspor: Demonstrere principper for friktion og bevægelse.
* van de Graaff Generator: Demonstrationsprincipper for statisk elektricitet.
Kortfattet:
Mange daglige gadgets er afhængige af principper for fysik. Det er vigtigt at huske, at fysik ikke kun handler om teoretiske begreber; Det handler også om, hvordan disse koncepter manifesterer sig i den virkelige verden, og forme de gadgets, vi bruger dagligt.