分步说,最清楚:
1. A车和B车都在运行中。
2. 两辆车都拥有一定的动能。
3. 两辆车相撞了。
4. 两辆车停止运动了。
根据能量守恒定律,碰撞前后,两辆车的总能量不变。
通常发生的车祸中,碰撞是使两辆车停止运动的最主要因素。
但碰撞前,两辆车的动能都比较大,而碰撞后,两辆车的动能都为0.
结论1:两辆车的动能一定转换成了其他能量。
结论2:这个其他能量只有热能和势能。
结论3:这个其他能量主要为势能,因为碰撞后两辆车的温度变化不大(着火燃烧另当别论)。
结论4:这个势能体现在形变上。(通俗的讲,就是变形!)
所以两车相撞,假设驾驶舱没有大变形的情况下:
1. 如果双方车头都软,那么汽车吸收的能量较大,人员受到的伤害相对较小。
2. 如果一方车头软,一方车头硬,那么车头软的一方吸收的能量要多很多!
3. 如果双方车头都硬,那么人员受到的伤害相对较大。
现在问题来了:大家都想受到最小的伤害。那么结论是什么呢?那就是无论对方的车是软是硬,自己的车都是硬朗的好!!
典型的 Prisoners' Dilemma 问题。。。
为了安全,最终结论也很简单:大,重,硬并且不脆的车,就是王道。
1. A车和B车都在运行中。
2. 两辆车都拥有一定的动能。
3. 两辆车相撞了。
4. 两辆车停止运动了。
根据能量守恒定律,碰撞前后,两辆车的总能量不变。
通常发生的车祸中,碰撞是使两辆车停止运动的最主要因素。
但碰撞前,两辆车的动能都比较大,而碰撞后,两辆车的动能都为0.
结论1:两辆车的动能一定转换成了其他能量。
结论2:这个其他能量只有热能和势能。
结论3:这个其他能量主要为势能,因为碰撞后两辆车的温度变化不大(着火燃烧另当别论)。
结论4:这个势能体现在形变上。(通俗的讲,就是变形!)
所以两车相撞,假设驾驶舱没有大变形的情况下:
1. 如果双方车头都软,那么汽车吸收的能量较大,人员受到的伤害相对较小。
2. 如果一方车头软,一方车头硬,那么车头软的一方吸收的能量要多很多!
3. 如果双方车头都硬,那么人员受到的伤害相对较大。
现在问题来了:大家都想受到最小的伤害。那么结论是什么呢?那就是无论对方的车是软是硬,自己的车都是硬朗的好!!
典型的 Prisoners' Dilemma 问题。。。
为了安全,最终结论也很简单:大,重,硬并且不脆的车,就是王道。