1. 基本物理量及單位有哪些
七個基本物理量及單位:長度m,時間s,質量kg,熱力學溫度K(開爾文溫度),電流A,光強度cd(坎德拉)、物質的量mol(摩爾)。
物理學上會遇到很多公式,所有的公式都是用物理量來表示的,即物理符號,廣義上講:初中數學里的代數也應該算物理量的,它是為物理公式做鋪墊的。摩爾很明顯是單位嘛,因為它前面要帶數據,物質的量=123摩爾,物質的量是基本物理量。
簡介
物理量是通過物理定律及其方程建立的相互之間的量的關系,其中包括標量(無方向性的物理量)、矢量(有方向性的物理量)和張量,存在量綱(見量綱分析);存在互相獨立的基本量,從基本量可以推導導出量。其中普適性強的稱基本物理常量。矢量有3個分量,張量有9個分量。
2. 物理量有哪些
物理量包括:長度m、時間s、質量kg、熱力學溫度K(開爾文溫度)、電流單位A、光強度單位cd(坎德拉)、物質的量單位mol(摩爾)。
物理量通過描述自然規律的方程或定義新的物理量的方程而相互聯系的。
因此,可以把少數幾個物理量作為相互獨立的,其他的物理量可以根據這幾個量來定義,或借方程表示出來。這少數幾個看作相互獨立的物理量,就叫做基本物理量。
相關介紹:
米:光在真空中(1/299 792 458)s時間間隔內所經過路徑的長度。
千克:國際千克原器的質量,2019年5月20日起採用普朗克常數h的固定數值6.626 070 15×10-34J s來定義。
秒:銫-133原子基態的兩個超精細能級之間躍遷所對應的輻射的9 192 631 770個周期的持續時間。
安培:在真空中,截面積可忽略的兩根相距1 m的無限長平行圓直導線內通以等量恆定電流時,若導線間相互作用力在每米長度上為2×10-7 N,則每根導線中的電流為1 A。
開爾文:水三相點熱力學溫度的1/273.16。
摩爾:是一系統的物質的量,該系統中所包含的基本單元(原子、分子、離子、電子及其他粒子,或這些粒子的特定組合)數與0.012 kg碳-12的原子數目相等。
坎德拉:是一光源在給定方向上的發光強度,該光源發出頻率為540×10^12 Hz的單色輻射,且在此方向上的輻射強度為(1/683)W/sr。
3. 物理中相同符號可以代表不同物理量的有哪些
物理中相同符號可以代表不同物理量的有
1、c光在真空中的傳播速度 c=3x10^8m/s c表示比熱容 C電容
2、P表示壓強 P=F/S P=W/t=UI代表功率
3、β代表角度 β粒子代表電子
4、a代表角度 a粒子代表氦原子核。
5、L 代表長度 L自感系數
6、S表示面積 S表示路程
7、r電源內阻 r表示轉數
8、E表示電場強度 E表示電源電動勢
4. 表面輪廓的參數有哪些
1、RA:表示輪廓算術平均偏差。
在取樣長度內,沿測量方向(Y方向)的輪廓線上的點與基準線之間距離絕對值的算術平均值。
2、RZ:表示微觀不平度十點高度。
是指在取樣長度內5個最大輪廓峰高的平均值和5個最大輪廓谷深的平均值之和。
3、Rp:表示最大輪廓波峰高度。
在取樣長度內,最大的輪廓最高峰頂線和最低谷底線之間的距離。
4、Rq:表示均方根粗糙度。
5、RSM:表示輪廓單元的平均寬度。
在取樣長度內,輪廓微觀不平度間距的平均值。
(4)表示無線輪廓的物理量有哪些擴展閱讀:
表面粗糙度評定依據
1、取樣長度
是評定表面粗糙度歲規定一段基準線長度。應根據零件實際表面的形成情況及紋理特徵,選取能反映表面粗糙度特徵的那一段長度,量取取樣長度時應根據實際表面輪廓的總的走向進行。規定和選擇取樣長度是為了限制和減弱表面波紋度和形狀誤差對表面粗糙度的測量結果的影響。
2、評定長度
是評定輪廓所必須的一段長度,它可包括一個或幾個取樣長度。由於零件表面各部分的表面粗糙度不一定很均勻,在一個取樣長度上往往不能合理地反映某一表面粗糙度特徵,故需在表面上取幾個取樣長度來評定表面粗糙度。評定長度一般包含5個取樣長度。
5. 電路的基本物理量有哪些
電路的基本物理量有:(1)電流:電荷有規則的定向運動形成電流。電流強度是在電場的作用下單位時間內通過某一導體截面的電量。(2)電壓:電場中任意兩點的電位差,就是在兩點之間的電壓。在數值上等於電場力把單位正電荷從某點移到另一點所做的功。(3)電位:電位在物理學中稱為電勢,是表示電場中某點的性質的物理量,表明正電荷位於該點時,所具有電位能的大小。(4)電動勢:電動勢表示電源的性質的物理量。電動勢在數值上等於非電場力(局外力)把單位正電荷從電源的低電位端經電源內部移到高電位端所做的功。
6. 高中物理的物理量中哪些是標量 矢量
朋友你好! 力(重力,彈力,摩擦力,電場力,磁場力,洛侖茲力),速度(平均,瞬時),速度 變化量,加速度,位移,動量,動量變化量,沖量,線速度,角速度是矢量,既要有大小,又要有方向, 速率,質量,密度,時間,能量,磁通量等等是標量 如有不明請追問,隨時為你解答。
希望採納
7. 面輪廓度怎麼測量舉例(面輪廓度的詳細解釋)
1、面輪廓度用什麼來檢測。
2、輪廓度 的定義及 檢測。
3、面輪廓度如何量測。
4、面輪廓度怎麼理解。
1.面輪廓度:描述曲面尺寸准確度的主要指標為輪廓度誤差,它是指被測實際輪廓相對於理想輪廓的變動情況。
2.檢測方法:接觸測量法以三坐標測量為典型代表。
3.三坐標測量機的測量精度高,對環境要求也高。
4.由於測量時測頭在工件上要逐點測量,所以測量速度較慢。
5.另外還要求被測零件的材質不能太軟、尺寸不宜過大且不易變形。
6.非接觸測量法以結構光法為典型代表。
7.該測量方法一次獲取物體表面的數據多、測量范圍大,對被測量物體的材質沒有要求,特別適合於面積大且易變形的覆蓋件類零件的測量。
8. 物理中,是把物理量分為長度、數量、溫度、時間嗎它們分別有哪些物理量
在計量大會上規定的七種基本物理量,長度以M為單位,表示光在299792458分之1秒內走過的距離,質量為KG(貌似是凱文加內特?),時間是S,電流A(安培),熱力學溫度K(開爾文),光強LS(勒克斯),物質的量MOL(摩爾),其他的導出單位都是根據這些推到出來的,物理學是研究力,熱,電,光,聲,原子,以及原子物理的自然科學,力學會涉及到最常用的單位N(牛頓),還會在做功的時候遇到J(焦耳)等,研究物體運動時會遇到速度,加速度等,電還會遇到歐姆,福特V等,其他的一些會在物理的學習中逐漸學到的,這個問題不必很在意,對物理的學習不會產生很大的影響
9. 物理學中「H」所代表的物理量有哪些
2、普朗克常量 h=6.63x10^-34j.s
3、磁場強度。
h 是普蘭克常數,6.62606876×10^(-34)
hυ表示的是,頻率為υ的一粒光子的能量。
是對應於頻率υ的最小能量。不可繼續分割。
D——電位移向量,E——電場強度H——磁場強度,B——磁感應強度J——電流密度
小寫的e,是元電荷,也叫基本電荷,e=1.6*10^-19C。
大寫的E,表示電場強度,E=F/q
P表示壓強,P=F/S,國際單位制中的基本單位是帕斯卡,符號Pa;P也可以表示功率,P=W/t,國際單位中的基本單位是瓦特,符號W。具體表示什麼,要根據實際情況來判定,比如根據實際的物理情景,也可以根據單位……
向量是既有大小又有方向的物理量,向量的正負表示方向。
標量是只有大小沒有方向的物理量,標量的正負表示實際數值
我們學過的標量有 溫度、質量、角速度、周期、頻率、時間、功、能量、電量、焦耳熱、電勢、磁感應強度、磁通量、電壓、電阻、面積、體積、密度等。
稱為磁場強度,表示磁場強弱與方向的物理量,∫HdL=nI
做一道題解一個微分方程還是很討厭,是吧。有些問題,比如說連續體或氣體的問題,你不能知道每一個質點的詳細情況,只能知道巨集觀的那些量是守恆的。在描述一個系統時,有時使用守恆量描述比用一個方程描述更加簡潔高效。
國際標准單位
長度-米,面積-平方米,質量-千克、速度-米秒,力-牛、壓強-帕、電壓-伏、電流-安、電阻-歐、電功-千瓦·時、電功率-瓦、功率-瓦。。。。。。。
1、功是能量轉化的量度,有力做功,一定有能量從一中形式轉化為另一中形式
2、功是力與力的方向的位移兩者的成績
物 理 量 名 稱 單 位
長度 米 m
質量 千克 kg
時間 秒 s
電流強度 安培 A
熱力學溫度 開爾文 K
物質的量 摩爾 mol
發光強度 坎德拉 cd
主要物理量的SI制單位名稱及代號
物 理 量 名 稱 單 位
面積 平方米 m^2
體積 立方米 m^3
摩爾體積 立方米每摩爾 m^3/mol
比容 立方米每千克 m^3/kg
頻率 赫茲 Hz(1/s)
密度 千克每立方米 kg/m
摩爾質量 千克每摩爾 kg/mol
速度 米每秒 m/s
角速度 弧度每秒 rad/s
力 牛頓 N
壓強 帕斯卡 Pa(N/m2)
表面張力 牛頓每米 N/m
沖量、動量 牛頓秒 N·s
功、能量、熱量、焓 焦耳 J(N·m)
摩爾內能、摩爾焓 焦耳每摩爾 J/mol
功率 瓦特 W(J/s)
熱容量、熵 焦耳每開爾文 J/K
摩爾熱容量、摩爾熵 焦耳每摩爾開爾文 J/(mol·K)
比熱 焦耳每千克開爾文 J/(kg·K)
粘滯系數 牛頓秒每平方米 N·s/m
導熱系數 瓦特每米開爾文 W/(m·K)
擴散系數 平方米每秒 m2/s
電量 庫侖 C(A·s)
電壓、電動勢 伏特 V(W/A)
電阻 歐姆 Ω(V/A)
10. 運動的基本物理量有哪些,如何計量
描述運動的物理量不少。我們今天重點講三個。第一是位移。第二是速度。第三是加速度。
重點要記住的就是三句話:
1.位移是由初位置到末位置的有向線段;
2.速度等於位移比時間;
3. 加速度等於速度變化量比時間。
下面我們一一具體講解。
1.位移和路程是一組概念。
位移是指由初位置到末位置的有向線段。這個線段的長度就是位移的大小。這個線段的方向就是位移的方向。位移是矢量,遵循矢量合成的法則。
路程是指物體運動軌跡的長度。是標量,遵循代數運演算法則。
例1:一位同學沿著學校的操場(一圈400米)跑步。
跑一圈路程是400米,位移是0.
例2:下圖為我大學同學參加畢業30年聚會的返程行車記錄。
路程是圖中藍色軌跡的長度,是233.49km。
你可以想像那(軌跡)是一根藍色的彎彎曲曲的細線,把它捋直了用皮尺來測量,得到的結果就是路程。
也可以想像「路程」是我們用米尺一小段一小段地測量,然後全部加起來得到的。
圖中紅色線段對應的實際長度就是「位移」的大小。紅色箭頭所指的方向就是「位移的方向」。
例3:一個人向東走了3米,又向北走了4米。求他的位移和路程。
解答:路程是7米。
位移大小為5米,方向東偏北53°。
2.速度等於位移比時間。
(1)在勻速直線運動中,速度是不變的。等於任意一段位移比對應的時間。
(2)在變速直線運動中,速度是變化的。我們用平均速度粗略地描述運動的快慢。
平均速度等於位移與對應的時間的比值。
例1:一個運動員在百米賽跑中,測得他在50米處的速度是6m/s,16s末到達終點時的速度為7.5m/s,則他在全程內的平均速度為______m/s.
例2:物體通過兩個連續相等位移的平均速度分別為v1=10m/s,v2=15m/s,則物體在這整個運動過程中的平均速度是()
A.13.75m/s B.12.5m/s C.12m/s D.11.75m/s
在日常生活中,有時我們提到的「速度」嚴格來講是「平均速率」,等於路程和時間的比值。
比如我大學同學參加畢業30年聚會的返程行車記錄裡面的55.26km/h就是平均速率。
(3)瞬時速度。它可以精確地描述運動的快慢。它的定義仍然是位移比時間。只不過在這里,時間是趨近於零的一小段時間。是取了極限的。
瞬時速度的大小叫瞬時速率。瞬時速度的方向就是運動方向。
我們可以這樣來理解瞬時速度:比如,我們想知道在百米跑中運動員撞擊紅線那一瞬間的速度。我們可以測出運動員經過離紅線10米的距離所用的時間,將這段時間的平均速度粗略地當作撞擊紅線的瞬間速度。接下來,我們把距離縮短9米、8米……1米,這樣算出的平均速度就越來越接近那個真實的「沖刺速度」了。
3.加速度
加速度描述的是速度變化的快慢。它等於速度的變化量與時間的比值。
加速度又可以稱為速度變化率。
(1)速度變化量等於末速度減初速度。是兩個矢量的差。
用公式表達為:Δv=(vt-v0),其中v0是初速度,vt是末速度。
由上圖的例子可以看出:速度變化量的大小和方向與初速度或者末速度的大小和方向都沒有直接的關系。
(2)「速度、速度變化量、加速度」三者的比較
(3)怎麼理解變化率?
變化率是指單位時間的變化量,表示變化的快慢。
我比較喜歡舉同學們長個的例子。很多同學的家長都會記錄孩子每年身高增長多少。這就是「身高的年增長率」。同學們可以問問家長,據他們的觀察記錄:你哪個階段長得最快?