去年校科技节报名时,我在走廊公告栏前犹豫了半小时。最终勾选「物理应用挑战赛」的瞬间,手心全是汗——毕竟这是我第一次参加需要动手实验的比赛。规则很简单:用统一发放的干黄豆作为载体,在限定坡道上通过外力使其滚动,距离最远者获胜。但当我领到那颗皱巴巴的「小豆子」时,才发现事情远没有想象中容易。

比赛前两周的摸底测试里,我的豆子刚离开起跑线就歪歪扭扭撞上护栏。隔壁班张明宇的豆子却像装了导航仪,笔直滚出2.3米的好成绩。「你这发力角度有问题,」物理课代表李芳拿着量角器过来帮忙,「而且豆子表面摩擦力太大。」她掏出铅笔在豆皮上轻轻打磨,果然第二轮测试多滚了半米。
那天晚上,我翻着物理课本突然注意到动能转化公式。原来豆子滚动距离不仅取决于初速度,更与旋转动能损耗密切相关。这让我想起白天看到张明宇在豆子底部用蜡笔涂抹的动作——或许就是在降低滚动摩擦?
| 策略对比维度 | 传统手法 | 改良方案 |
| 发力点高度 | 随机按压 | 距豆心0.8cm精确点 |
| 接触面处理 | 直接使用原豆皮 | 600目砂纸打磨+蜂蜡涂层 |
| 坡道倾斜角 | 固定20度 | 动态调整至24.5度 |
我在储物间清出2平米空地,用旧课桌搭建简易实验台。妈妈买菜用的电子秤、爸爸修车用的游标卡尺全被我征用。经过三天测试,发现几个反常识的现象:
记得某个周末下午,我正跪在地上记录第17组数据时,妹妹突然冲进来大喊:「哥!你的豆子刚才自己滚到厨房了!」原来改进后的9号实验品,在意外滑落时竟创造了3.1米的家庭记录。
比赛当天,我的工具盒里躺着三颗「特制豆兵」:
当裁判喊到我的学号时,场馆顶部的日光灯管突然闪烁了两下。手指触碰到蜂蜡涂层的瞬间,能清晰感受到豆子温润的弧度。这次发力动作已经练习过238次,肌肉记忆让手腕自动卡在45度角。
小豆子离手的刹那,看台上传来低呼——它没有像其他选手的豆子那样左右摇摆,而是像被磁铁吸引般沿着中线稳定加速。经过测距仪时,显示屏跳出醒目的4.07米,比第二名整整多出1.2米。
领奖时裁判长特意过来查看我的豆子,发现底部用针尖雕刻的微型导流槽。后来在物理拓展课上,老师拿着我的实验记录本感叹:「很多同学觉得科学竞赛要比拼昂贵设备,其实观察力和系统性测试才是真正的金钥匙。」
现在每次经过实验室走廊,总会不自觉瞥向那个装着冠军豆子的玻璃罐。阳光透过罐身的时候,能清晰看见蜡层包裹下的豆皮,那些细密纹路里藏着的不止是胜利密码,更有个熬夜做实验的笨小孩,如何学会与一颗豆子温柔对话的故事。
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