例句
1.一块巨石从悬崖上坠落到山谷里,发出隆隆巨响。
2.从苹果坠落的现象中,牛顿发现了万有引力。
1. 下落;掉落。
引
1. 星有坠落,乃为石矣。
北齐
《颜氏家训·归心》
颜之推
2. 瞬息至一处,马一跃而逝,与人皆不见,越坠落草中。
清
《夜谭随录·汪越》
和邦额
3. 没有光的残月,已经坠落下去。
《艳阳天》第五四章
浩然
2. 衰败;没落。
引
1. 初,公在真州,有倡单,流涕言其祖仕先朝为谏臣长,坠落至此,无面见日月。
宋
《中奉大夫太常少卿直秘阁致仕薛公墓志铭》
叶
“坠落”一词在中文中有多种含义,主要可以分为物理和抽象两个方面。
从物理角度来看,“坠落”通常指物体从高处掉下或下落的过程,这通常是由于重力的作用。例如,陨石从天空坠落,飞机失控坠毁等。这种物理上的下降动作在日常生活中非常常见,如走路摔倒、物体滑落等,甚至可能致安全事故。
除了物理上的下降,“坠落”还可以表示一种抽象的状态,即衰败或没落。例如,家境的衰败、事业的没落等。这种用法强调的是事物或人的状态逐渐变差,类似于“衰败”或“没落”的意思。
此外,“坠落”在文学和成语中也有丰富的应用。例如,在古代文献中,“星有坠落,乃为石矣”描述星体因坠落而成为石头的情景。在现代语言中,“坠落”常用于形容突然的、失去控制的下降,比如飞机坠毁、火箭失控坠落等。
值得注意的是,“坠落”与“掉落”虽然都有掉落的意思,但“坠落”通常指从较高的地方掉落,而“掉落”则可能从较低的高度掉落。
“坠落”不仅涵盖了物体从高处下落的物理现象,还扩展到描述事物或人的衰败状态,以及在文学和成语的广泛应用。
坠落的物理原理主要涉及重力和空气阻力对物体运动的影响。当物体从高处开始下落时,它会经历两个阶段:加速阶段和终端速度阶段。
在初始阶段,物体受到重力的作用而加速下落。重力是地球对物体的吸引力,使物体向地球中心方向运动。根据牛顿的地球引力定律,地球对物体产生的重力使得物体受到向地球中心的加速度作用,从而改变其运动轨迹。这个加速度大约为9.8米/秒²。
然而,在实际情况下,空气阻力也会对物体的下落过程产生影响。空气阻力与物体的度成正比,随着速度的增加而增大。在物体下落的初始阶段,重力大于空气阻力,因此物体加速下落。物体的速度达到一定程度时,空气阻力会逐渐增大,直到与重力平衡,此时物体达到终端速度,并以恒定速度匀速下落。
端速度是指物体在下落过程中达到的最大速度,此时空气阻力与重力相等,物体不再加速。终端速度与物体的体积和形状有关,体积越大、横截面越大的物体,其终极速度越大;而体积小、密度低的物体,如蚂蚁,终极速度极低。
此外,物体在下落过程中还会经历能量转换。物体从高处下落时,其重力势能转化为动能。物体撞击地面时,动能转化为冲击力,可能对地面和周围物体造成损害。
总结来说,物体的坠落过程受到重力和空气阻力的共影响。重力使物体加速下落,而空气阻力则在物体达到一定速度后与其平衡,使物体达到终端速度并匀速下落。
在文学和成语中,“坠落”这一概念被广泛应用于表达抽象概念,其具体例子和应用如下:
此外,还有许多以“坠落”为主题的文学作品,如《坠落天使》、《坠落之勇神庙》等,这些品通过描述人物从高处跌落的情境来表达其内心的挣扎与变化。
成语中的应用:
另一个例子是“颠隳”,出自宋代苏舜钦的《游山》诗,意为坠毁,表达了事物或人的毁灭性变化。
表达抽象概念的方式:
在现代汉语中,“坠落”还可以引申为思想或行为的变质,如“思想腐化”、“家境坠落”等,这些用法强调了个体或集体在道德或精神上的下降。
历史与文化背景:
“坠落”在文学和成语中不仅被用来描述具体的物理现象,还被广泛应用于表达抽象概念,如失败、精神崩溃、道德堕落等。
“坠落”与“掉落”在使用上有明显的区别,主要体现在语境和场合的不同。
从语义上看,“坠落”通常指物体从高处或斜坡上连续下落地面的过程,强调下落的速度和高度。例如,在描述悬崖上的物体或人体掉落时,常用“坠落”来表达,如“他从悬崖上坠落下来”。这种用法多见于具体的事件或现象描述中,如坠落事故、陨石坠落等。
相比之下,“掉落”则泛指任何物体或人从高处向下运动,但没有特别强调速度和高度。它更多用于日常生活中对物品掉落的描述,如苹果从桌子上掉落、花瓶从手中滑落等。
此外,在文化背景和成语应用上,“坠落”往往被视为不幸的事件,而“掉落”则没有这样的负面含义因此,在需要强调物体从高处快速或剧烈下降的情况下,优先使用“坠落”而不是“掉落”。
坠落现象在不同领域中的研究和应用产生了许多重要发现和技术,这些发现和技术不仅推动了科学的发展,还对实际应用产生了深远影响。
在航空领域,飞机降落时可能遇到的危险情况,如雷暴和冰雹风暴中的下沉气流(downdrafts)和超级下沉气流(supersdownbursts),对飞机的安构成严重威胁。为了预防这些事故,科学家们开发了多种新型雷达设备,如多普勒声学微波雷达、单体声纳、多普勒雷达和红外多普勒激光器,这些设备能够监测风速、风向以及雨滴和冰晶的速度,从而帮助预测和避免与自然灾害相关的起飞和降落事故。
在航天领域着陆下降系统的发展见证了人类探索宇宙的壮丽旅程。从早期的跳伞运动到现代的太空任务,着陆技术经历了多次创新,包括充气热屏蔽和超音速反推力技术等。这些技术的发展不仅提高了航天器的安全性和可靠性,还为未来的深空探索提供了更多可能性。
在地质学领域,地面沉降的研究揭示了自然地质和人类活动对土地的影响。例如,新奥尔良及其周边地区因地下水抽取和排水导的显著沉降,这不仅影响了当地的生态环境,也对城市规划和基础设施建设提出了新的挑战。通过使用UAVSAR技术,科学家们能够提高小规模特征的分辨率,识别单或集群结构的沉降或变形,从而更好地理解和应对地面沉降问题。
此外,在体力学领域,研究发现物体在流体中自由坠落时存在多种稳定姿态,这一多解现象对于理解物体和生物在空气和水中的自由运动问题具有重要意义。这一发现对飞行器设计、稳定性控制和轨迹预测也具有重要的理论价值。
在天文学领域,陨石坠落事件的研究揭示了小行星撞击地球的风险,并强调了建立小行星应急防御机制的重要性。例如,俄罗斯车里雅宾斯陨石坠落事件释放的能量相当于60万吨TNT炸药当量,提醒科学家们需要加强对小行星的详细研究和预警机制的建立。
关于坠落的安全事故,常见的原因和预防措施如下: