A. 物理學低速運動與高速運動是怎麼區別的
「高速運動」的定義是接近光速的運動,至少大於10的6次方m/s。
「低速運動」的定義是遠小於光速的運動,低於10的6次方m/s
B. 第六節 經典力學的局限性 低速狀態與高速狀態分別指什麼
當物體的運動速度可與光速比擬時,對運動的分析要求放棄絕對空間和時間的概念,A.愛因斯坦於1905年建立的狹義相對論對此作了徹底的改革。在狹義相對論中,給出了長度收縮效應和時間膨脹效應,從而得出質點的質量是速度的函數,當質點速度接近光速時,質量趨於無限大。
在物體的速度比光速小得多的條件下,牛頓定律成為相對論的特殊情況。在相對論動力學中也可應用拉格朗日和哈密頓的方法,但此時的拉格朗日函數和啥密頓函數不同於非相對論力學中的相應函數。
(2)物理中的高速是什麼意思擴展閱讀
適用范圍及其局限性
經典力學的應用受到物體運動速率的限制,當物體運動的速率接近真空中的光速時,經典力學的許多觀念將發生重大變化。如經典力學中認為物體的質量不僅不變,並且與物體的速度或能量無關,但相對論研究則表明,物體的質量將隨著運動速率的增加而增大,物體的質量和能量之間存在著密切的聯系。但當物體運動的速度遠小於真空中的光速時,經典力學仍然適用。
牛頓運動定律不適用於微觀領域中物質結構和能量不連續現象。19世紀和20世紀之交,物理學的三大發現,即X射線的發現、電子的發現和放射性的發現,使物理學的研究由宏觀領域進入微觀領域,特別是20世紀初量子力學的建立,出現了與經典觀念不同的新觀念。
例如:量子力學的研究表明,微觀粒子既表現為粒子性又表現為波動性,粒子的能量等物理量只能取分立的數值,粒子的速度和位置具有不確定性,粒子的狀態只能用粒子在空間出現的概率來描述等。但量子力學的建立並不是對經典力學的否定,對於宏觀物體的運動,量子現象並不顯著,經典力學依然適用。
現代物理學的發展,並沒有使經典力學失去存在的價值,只是拓寬了人們的視野,經典力學仍將在它適用的范圍內大放異彩。
參考資料來源:網路-經典力學
參考資料來源:網路-牛頓力學
C. 高速物理與低速物理的區別是什麼
高速物理研究的是物體接近光速時的運動定律,如時間變慢,長度縮短,由愛因斯坦給出.
低速物理研究的是物體遠小於光速時的運動定律,如時間絕對性,空間相對性,由牛頓給出.
二者的本質區別在於時空觀不同
D. 物理中的速率定義是什麼
速率是物體運動的快慢,即速率是速度的大小或等價於路程的變化率.在初中物理中被稱為速度,但應與高中物理中的速度加以區別. 它是運動物體經過的路程△S和通過這一路程所用時間△t的比值.即(S1-S0)/(t1-t0) ...
E. 物理中的速率定義是什麼
速率是物體運動的快慢,即速率是速度的大小或等價於路程的變化率。在初中物理中被稱為速度,但應與高中物理中的速度加以區別。 它是運動物體經過的路程△S和通過這一路程所用時間△t的比值。即(S1-S0)/(t1-t0) 速率與路徑及時間的關系式為了使描述精確些,可以把Δt取得小一些。如果Δt非常非常小,就可以認為Δs/Δ t表示的是物體在時刻t的速度,這個速度叫瞬時速度,瞬時速度的大小通常叫做速率。 速率通常是用絕對值表示的.在初中時我們所學的V-t圖像中的V在初中時默認為速度,但在高中時是速率的意思。 即速率沒有方向只有大小,速度有大小也有方向。 速率是個標量[1],它只描述物體運動的快慢,而不反映物體運動的方向。 汽車速度計不能顯示車輛運動的方向,它的讀數實際是汽車的速率。日常生活、小學和初中物理中說到的「速度」,是指平均速率。 平均速率並不是「平均速度的大小」。 對運動物體,某段時間的平均速率不可能為零。 因為若質點做曲線運動或做有往返的直線運動時,在一段時間內物體又回到出發點,則這段時間內的平均速度為零,平均速率卻不是零。