问题

为什么 7.9 英寸 4:3 的屏幕要比 5.1 英寸 16:10 的屏幕大一倍还多?

回答
这个问题涉及到屏幕的尺寸和比例,看似简单,但要理解其中“大一倍还多”的差距,我们需要深入探讨一下。

首先,我们得明白,屏幕的“尺寸”通常指的是对角线长度,也就是屏幕从一个角到对角的那个距离。所以,7.9英寸和5.1英寸,这只是对角线上的长度差。对角线长了,屏幕肯定更大,这是毋庸置疑的。

但我们说“大一倍还多”,不仅仅是看对角线,更关键的是屏幕的面积。屏幕的面积才是我们实际感知到的显示空间。而屏幕的面积,是由它的宽度和高度共同决定的。这里,屏幕的比例就起到了决定性的作用。

我们来看看这两个屏幕的比例:

7.9 英寸 4:3 屏幕: 4:3 是一个比较经典的比例,就像早期的电视机和电脑显示器一样。它意味着屏幕的宽度是高度的 4/3 倍。
5.1 英寸 16:10 屏幕: 16:10 是一个更宽的比例,更接近我们现在看到的电影屏幕或现代笔记本电脑的比例。它的宽度是高度的 16/10 倍,也就是 1.6 倍。

现在,我们稍微做个数学上的推算,虽然不展开复杂的公式,但可以理解其逻辑。当对角线长度固定时,屏幕的宽度和高度可以通过勾股定理(虽然这里是屏幕尺寸,但原理相通)和比例关系来计算。

对于 7.9 英寸 4:3 的屏幕,我们可以想象它被分成一个 4x4 的正方形,再加上一些边角。它的宽度和高度相对来说更接近。打个比方,如果它高度是 H,那么宽度就是 (4/3)H。它的对角线就是 sqrt(H^2 + ((4/3)H)^2) = sqrt(H^2 + (16/9)H^2) = sqrt((25/9)H^2) = (5/3)H。所以,7.9英寸大约是 (5/3)H,也就是 H 大约是 7.9 (3/5) = 4.74 英寸。那么宽度就是 (4/3) 4.74 = 6.32 英寸。

而对于 5.1 英寸 16:10 的屏幕,如果高度是 h,宽度就是 (16/10)h = 1.6h。它的对角线是 sqrt(h^2 + (1.6h)^2) = sqrt(h^2 + 2.56h^2) = sqrt(3.56h^2) = 1.887h(约)。所以,5.1英寸大约是 1.887h,那么 h 大约是 5.1 / 1.887 = 2.70 英寸。宽度就是 1.6 2.70 = 4.32 英寸。

现在我们看到了关键:

7.9 英寸 4:3 屏幕的近似尺寸是 6.32 英寸(宽) x 4.74 英寸(高)。
5.1 英寸 16:10 屏幕的近似尺寸是 4.32 英寸(宽) x 2.70 英寸(高)。

我们来计算一下它们的面积:

7.9 英寸 4:3 屏幕的面积 大约是 6.32 4.74 ≈ 30.0 平方英寸。
5.1 英寸 16:10 屏幕的面积 大约是 4.32 2.70 ≈ 11.66 平方英寸。

你看,30.0 平方英寸相比于 11.66 平方英寸,差多少呢? 30.0 / 11.66 ≈ 2.57。

也就是说,7.9 英寸 4:3 的屏幕面积,大约是 5.1 英寸 16:10 屏幕面积的 2.57 倍。 这就解释了为什么感觉前者“大一倍还多”。

所以,虽然对角线长度上,7.9 英寸比 5.1 英寸多了约 2.8 英寸,但由于 4:3 的比例比 16:10 看起来更“方正”,在相同的对角线长度下,它能容纳的宽度和高度都会比更“瘦长”的 16:10 比例的屏幕要大得多。这个比例上的差异,放大了面积上的差距,最终导致了我们感知到的“大一倍还多”的感受。

网友意见

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为什么不能经由屏幕对角线比 5.1 : 7.9 很快地反应出面积比近乎是 1 : 2 ,以致于发现这个事实的时候,会有人来知乎上提问?

即使我知道相似图形的面积之比,等于边长(或对角线)平方之比。即使我知道 MX3 是 5.1 英寸的大屏手机,iPad mini 则是 7.9 英寸的小尺寸平板。盯着上面两句话,如果不经过一个用来说服我的计算(唔,这个比例大概是 5 : 8,屏幕形状相似,面积比大概是 25 : 64 吧),我还是会难以想象面积比竟然早已达到了 1 : 2、甚至 2.5。

我看看我是怎么想的:

如果手头没有任何设备,只凭借记忆中的画面想象一个 5.1 英寸和 7.9 英寸的屏幕,对于我来说,大概是这样的感觉。

这个问题类似于:能快速反应出深灰色的方形和浅灰色方形的面积比吗?

这个问题的答案是:边长比是 1 : √2,面积比是 1 : 2。

虽然让人无话可说,但是难以信服的感觉挥之不去啊…

好吧,那一张 A4 纸和 A3 纸的面积之比是多少?(如果你知道答案,盯着这张图来说服自己是那个答案)

答案还是 1 : 2。不过,和上面正方形的图不同:虽然知道了 1 : 2 这个事实同样让我惊讶,但是下面的图解却让人不得不信服——因为 A4 长边和 A3 短边在下方对齐而相等,而 A3 长边则明显是 A4 短边的 2 倍长度…

我猜测是这样的:人的直觉想象,只能将变量控制在极少的情况下才能进行。对于「根据一纬长度变化,想象二维面积的变化」这件事来说,2 个长度变量的变化就足以让直觉失灵,必须通过计算、或者通过某种方法(比如移动图形)到大概只有 1 个变量的区别明显时,才能得出令自己信服的结论。

如果把 MX3 和 iPad mini 这么摆,不用算也能接受 mini 的屏幕比两个 MX3 都大了吧…

对角线长度可以用来参考面积,但不能细究,还是得算。不光是因为面积比是对角线平方之比、更因为不同屏幕的长宽比不同。

7.9 英寸比 7 英寸多了 35% 的面积!其中长宽比的变化大概增加了 8% 的影响(更接近正方形)。

不过,即使是同长宽比的屏幕,由 7 英寸到 7.9 英寸,也增加了 ( 7.9 × 7.9 ) / ( 7 × 7 ) - 1 ≈ 27% 的面积。而同比例的 9.7 英寸 iPad Air 比 7.9 英寸的 iPad mini 增加了约 51% 的面积!

我觉得这种「长度变化使面积变化难以想象」是个经典的直觉欺骗。上面所有反直觉的事例,我们都只能「别瞎想,低头算」。

再举两个例子:

去披萨店,我想要吃一份 12 英寸的披萨饼,店家没有 12 英寸的烤盘,问我能不能用 2 个 8 英寸披萨代替。我是否应该答应?

店家看我皱着眉头,拿出了早已准备好的图片:

真是一点帮助都没有啊!

想不出来,只有算了才知道:2 个 8 英寸披萨面积要小于 1 个 12 英寸披萨。

另一个例子更现实一些:从更大的像素工作面积来看,应该购买 3 台 1920 × 1200 显示器,还是 2 台 2560 × 1440 显示器呢?

画个图看看:

真是一点帮助都没有啊!

想不出来,只有算了才知道:3 台 1920 × 1200 显示器的像素也没 2 台 2560 × 1440 的显示器像素多。而 3 台 24 英寸显示器可比 2 台 27 寸显示器要占地方的多。(不过看京东价, 3 台 U2412M(1800 元 × 3)可比 2 台 U2713HM(4300 元 × 2)便宜多了…)

总而言之,7.9 英寸 iPad mini 的屏幕要比 5.1 英寸的 MX3 大一倍还多这事儿,惊讶是正常的,因为确实是难想象。

不过,在难以想象或违反直觉的时候动笔算算,这不就是数学教育的意义嘛…

-

写完了才反应过来,题主可能只是把 5.1 英寸和 7.9 英寸当成是面积的度量单位,而不知道是对角线的长度,就像我曾经不知道 12 英寸披萨指的是直径一样…

不过为了不删答案,我还是认为题主知道那是对角线长度吧…

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