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「物理定律」教你追求她,成功率高达90%

愿你深情不被辜负



哈喽,大家好。


开始今天话题之前呢,我想先问朋友们个问题。


你们有没有过,被介绍女朋友的经历呢?


最近我妈呢,也给我介绍了个人,但不是女朋友,是我上高一的外甥。


原因是让我教他学物理,一开始的力学,他就搞不明白。


所以我就想着如何用生活中,他能懂的例子,来解释牛顿运动定律。


可是我思考了一下,作为情感咨询师的我,想到的第一个例子,竟然是爱情。


虽然我个人不鼓励早恋,但是我觉得正确的爱情观,就是要从娃娃抓起,所以我和他当时的情况是这样的。



1.惯性定律



同学们,翻开课本。


今天起我们开始讲,牛顿第一定律,惯性定律。


它的定义,记住必考啊。


所有物体在不受到外力,或者在平衡力的作用时。


它们始终保持静止或者匀速直线运动的状态。


除非有外力作用到该物体上面,才会改变其状态。


我们来看一下测试题,如下图所示:


在一辆表面光滑且足够长的小车上,有质量为M1、M2的两个小球(M1>M2),两小球原来随车一起运动,当车突然停止时,若不考虑其他阻力,则两个小球会碰撞吗?


「物理定律」教你追求她,成功率高达90%(图1)


这个道题就像你是小球M2,你的同桌小花是M1。


俩个人谁也不理谁,在一个学校上学,也就是这个光滑且足够长的小车。


上课的时候她听课,你发呆,下课了她回家做作业,你回家打游戏。


如果你们俩个一直这样,高中三年你们俩还是谁也不理谁,这个小车停止了,就相当于你们高中毕业了。


但是她上了一个好大学,照样听课做作业,你却当了 一个up主,还是发呆打游戏。


你们俩就是在做的就是均速直线运动。


如果你从来不搭理别人姑娘,而且姑娘也不愿意搭理你,那么你的状态会保持直直直直。


可是你中途同桌换成了小刚,你们俩打的火热,你就受到了小刚的力,你就会GG。




2.加速度定律


牛顿第二定律,也被称为加速度定律。


意思就是说,物体的加速度方向和它所受合外力的方向相同,并且和合外力大小成正比,和物体本身质量成反比。


这里有一个公式,大家要记住啊,必考。


F合=MA,M是质量,A是加速度,F是力。


我们来做道题测试。


两个物体A和B,质量分别为M1和M2,互相接触放在光滑水平面上,如图所示:


对物体A施以水平的推力F,则物体A对物体B的作用力等于多少?


「物理定律」教你追求她,成功率高达90%(图2)


这个M就像是你招别人喜欢的程度。


如果你篮球打得好,学习好,长得帅,有意思,那这个M值就会变大。


当然这些在短时间内是变化很小的,所以我们把它看做一个恒定值。


那A就是你对一个姑娘容不容易出现好感,那么他的A值就比较高,相反则反。


所以说,假如你喜欢小花,你想知道追她,难不难。


主要看你陷入感情的速度和你自身的魅力值有多少。


当然,要注意这里是F合。


意思如果小刚也在追小花,那么你和小刚的力会相互抵消,你就要花费更多的精力了。



3.反作用定律



牛顿第三定律,叫做反作用定律。


我们都知道力的作用是相互的,当两个物体相互作用,彼此开始向对方施加力,那么这个力的大小相等,方向相反。


放在现实生活中来举例,就是我打你,力是相互的,你疼我手也疼,所以我用棍子打你们。


这个也给我记好了,必考啊。


就是说当你想追小花的时候,小花原本天天上课认真,下课回家完成作业,也就是说小花现在的状态是匀速直线运动。


这时你想要让小花和你一起玩,放学后一起回家,也就是说让她改变现在的匀速直线运动,怎么办?


让她受力,这样你们就会一起运动了。


当然,刚开始人家姑娘肯定不愿意,心里有排斥,这就是反作用力。


当然每个人承受的力也是不同的,如果你对姑娘施加的力,姑娘能够承受,那么就算有反作用力,但是姑娘还是会和你一起运动的。


综上所述呢,牛顿三大定律告诉我们个什么道理。


就和追姑娘一样,你不主动追别人,又没有人喜欢你,那你就会保持单身的状态。


如果你好不容易想对别的姑娘施加力的作用,要不你的速度够快,要不你本身的魅力值M得大。


尤其有别人也在向姑娘作用力的时候,尤为重要。


当然,我们也要讲究方式方法,不然你可能会遭到姑娘的反作用力,到时候你就变成了舔狗。


为什么老人们总说学好数理化,走遍天下都不怕?


你高中物理学不好,你上了大学就找不到女朋友。


要知道物理老师,是你人生爱情的启蒙。在那个阶段,学会数理化,真的泡妞不再怕,起步就会比别人高出一截。


或许,有朋友会说,现在已经错过这个阶段,数理化也并不好。


但真的没有关系,起步晚就后期多努努力嘛。


我追姑娘的绝招可远不止这些,只要你想,我们就有很大几率成功。


所以,把你正在经历的感情苦恼告诉我,我帮你分析,帮你追她!


快来!别错过她。

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