“貌似是牛顿提出的还是开普勒提出的,记不太清楚了。”
“就是大G。”
“奔驰大G?”
“大写的G。”
“常数是多少?”
“G=6。67×10-11N·m2kg2吧?”
“这么小的数字?”
“增大百分之二有啥效果?”
“从6。67变成了6。8?”
“注意数量级,后面还有十的负十一次方。”
“那变化就更微小了啊。”
“没啥影响吧?”
随着观众们开始审题,
所有人开始兴致勃勃的思考了起来。
但很快,所有人的想法就逐渐统一了。
万有引力常量,本来就是非常小的数字,
增加百分之二,并不会有太大的变化。
而对这个观念最坚定的人,是直播间里的中小学生。
他们可太熟悉了。
万有引力常量增加百分之二,他们不常算,
但是重力加速度增加百分之二,他们可太经常算了,
平常做题的时候也都是9。8到10轻松切换的,见怪不怪了,
有啥区别?
唯一的区别可能就是会不会因为计算量臭骂一顿出卷老师了。
不过,随着学历的增长,物理水平的逐渐提高,观众们对这个看法就越排斥,
怎么说呢,你如果算一个桌面上的自由落体,或者平抛运动,
不管是9。8还是10,无非也就几厘米的差别,
但如果算个远程洲际导弹,算个火箭飞船,
那这9。8和10的差距,可就海了去了。
稍微一点儿不精确,落点都有可能从华北跑到华东去。
……
顾然看着弹幕上的热烈讨论,
只是平静的观战,不予置评。
虽然学历高一点的同学,计算能力和计算量级会大一些,
但实际上也是在经典物理体系中考虑问题,
并没有跳出来这个框架。
但是你甭管跳没跳出来,
那些大学生们,看着小初高的小学弟们,也是开始装起来了。
或许是觉得自已已经能算导弹了,而这群臭小子还在算滑块,
所以打心底里产生了一些优越感。