1. 物理學中X與Y代表什麼或者是什麼單位
物理學中,x與y常用於代表核素。
如代表其它東西,需要事先說明。
2. 物理學中f、d、x、t分別是指什麼
這個問題問得比較籠統,要看具體的應用環境;
F在力學中多用來做為力的名稱(因為英文的力為force),在電學中可用作電容值的單位(法拉);
f主要代表頻率(frequency),力學中有時也用作力的名稱;
d可以用來表示距離,例如平板電容器的電容公式中;但主要場合是做為微分符號「d」;
x表示橫坐標,在一維條件下指代距離;
t專門表示時間(因為英文的時間為time)。
3. F=KX在物理中是什麼公式,K表示什麼X表示什麼
F=kx F為彈力,k為勁度系數,x為彈簧拉力的長度。
如要測試一款5N的彈簧:
用5N力拉經度系數為100N/m的彈簧,則彈簧被拉長5cm F=kx,k是經度系數(單位為牛頓每米),x是彈簧伸長量(單位為米),這定律叫胡克定律。
比如:一彈簧受大小為10N的拉力時,總長為7cm,受大小為20N的拉力時,總長為9cm,求原長和伸長3cm時受力大小 。
由題意列方程:設彈簧原長為a則:10=k(0.07-a) 20=k(0.09-a) k=500N/m a=0.05m 因為F=kx=500×0.03=15N。
(3)物理x是什麼擴展閱讀:
彈力的本質是分子間的作用力。其中的具體情況如下所示:
1、當物體被拉伸或壓縮時,分子間的距離便會發生變化,使分子間的相對位置拉開或靠攏。
2、這樣,分子間的引力與斥力就不會平衡,出現相吸或相斥的傾向。
3、而這些分子間的吸引或排斥的總效果,就是宏觀上觀察到的彈力。
4、如果外力太大,分子間的距離被拉開得太多,分子就會滑進另一個穩定的位置。
5、即使外力除去後,也不能再回到復原位,就會保留永久的變形。
4. 物理學中X與Y代表什麼或者是什麼單位
物理學中,X與Y常用於代表核素。
如代表其它東西,需要事先說明。
5. 物理彈力 F=KX 中的X是什麼意思
x是彈性元件相對於原始狀態(沒受力時的自由狀態)受拉伸或壓縮的量。
說得通俗點:就是彈簧伸長的長度或壓縮縮短的長度
應該是後來的長度與原長的差的絕對值。
6. 物理中的X射線是什麼
X射線的發現與發展
19世紀末,物理學的天空,猛然閃出了三道金色的閃電,照亮了正在世紀末的陰雲下艱難跋涉的人們,人類的目光終於不再凝重。這三道閃電就是:1895年倫琴發現的X射線;1896年柏克勒爾發現的天然放射性;1897年湯姆生發現的電子,正所謂一年一道閃電,道道輝煌燦爛。以這著名的三大發現作為堅實的基礎,人們又進一步研究發現了原子的可變性的大量化學同位素。與此同時,人類認識也開始長驅直入到原子核內部。原子不可分的神話被毫不留情地打破,為現代電子技術這座摩天大樓夯下了厚重的基礎。這三大發現是科學技術從19世紀進入20世紀的隆隆禮炮,它庄嚴地宣告:科學技術新時代來到了。而新物理學完全可以說是從1895年,德國的倫琴(1845~1923)教授發現了X射線時開始的。當然,在這之前,已經有無數的學者對氣體中的放電投入了特別的關注,並進行了大量的實驗,尤其是法拉第、普呂克爾、蓋斯勒、克魯克斯和湯姆生爵士。其實早在18世紀上半葉,德國的文克勒先生,就曾經用一架起電機,使在抽去了一部分空氣的玻璃瓶里,因放電而產生了一種前所未見的光。令人遺憾的是,文克勒只是記錄下了這種神秘的光,卻沒有能夠深入持久地研究下去。
1836年,卓越的法拉第先生也饒有興趣地注意到了低壓氣體中的神秘的放電現象。他並且還企圖來試驗一下真空放電。然而,由於無法獲得高真空,他的這一想法也只能流產。接下來,歷史的重任又落到了德國波恩大學的普呂克爾的肩上。普呂克爾總是在思考著這樣一個問題:當電在不同的大氣壓下,通過空氣或者其他氣體的時候,究竟會發生什麼樣的現象呢?這個問題苦苦地折磨著他,無論醒里夢里,無論白日黑夜,普呂克爾決心搞清楚這個問題,不然,他會永無寧日的。普呂克爾找到了優秀的玻璃工匠蓋斯勒先生,因為要想找到問題的答案,得需要一個玻璃管,而且在管的兩端封入裝上輸入電流用的金屬體,並需要能把玻璃管內的壓力減少到最低值的抽氣泵。蓋斯勒先生沒有辜負普呂克爾的殷切厚望,1850年,成功地研製出稀薄氣體放電用的玻璃管。普呂克爾真是激動萬分,久久地握住蓋斯勒的手不放,他打心眼裡感激這位厚道的工匠。利用這個玻璃管,普呂克爾實現了低壓放電發光,再次捕捉到了那道神秘的電光,並把這種電光深深地銘刻在心。科學的道路是沒有盡頭的。蓋斯勒不無遺憾地發現,抽空的玻璃管放電發光的亮度不同,是同玻璃管抽成真空的程度有關系的。而普呂克爾也多麼地希望有一台真正的抽氣機,從而創造出一段絕對的真空啊!兩人不謀而合。這對科學上的真正的朋友,再度攜起手來,向著未知的世界一路求索而去。
在科學史上,托里拆利曾經用水銀代替水,形成了「托里拆利真空」,這對蓋斯勒震動很大,他因此則設想,流水式抽氣泵要是改用流汞效果一定會更好一些的。蓋斯勒找來了有關抽氣機用水銀的大量資料,又經過無數次試驗,最後決定利用水銀比水重13倍的比重差,來提高流水式抽氣泵的性能。功夫不負有心人。無數次的失敗以後,蓋斯勒終於研製成功一種實用、簡單而且可靠的水銀泵,用這種泵幾乎可以全部抽空玻璃管中的空氣,人類製造真空的夢想終於成真。
用水銀泵抽成真空的低壓放電管,使普呂克爾先生完成了對低壓放電現象的研究。後人為了紀念這位不同尋常的玻璃工人,就把低壓放電管命名為「蓋斯勒管」。普呂克爾利用蓋斯勒管進行了一系列的低壓放電實驗,他一次又一次地為蓋斯勒管陰極管壁上所出現的美麗的綠色輝光而嘆為觀止。1868年,為科學事業貢獻了畢生精力的普呂克爾先生,因勞累過度,心臟停止了跳動。死的時候,他的眼睛沒有閉上,他沒有完成他的事業。為他送葬的他的學生約翰·希托夫看到此情此景,不禁淚如泉涌,他決心沿著老師沒有走完的道路,繼續走下去。
而與此同時,一位英國物理學家,叫做威廉·克魯克斯的,也成了普呂克爾的這一未竟事業的繼承者。當他們把一隻裝有鉑電極的玻璃管,用抽氣機逐漸地抽空的時候,他們發現,管內的放電在性質上,經歷了許多次的變化,最後在玻璃管壁上或者管內的其他固體上產生了磷光效應。1896年,希托夫經過反復的實驗證明,置放在陰極與玻璃壁之間的障礙物,可以在玻璃壁上投射陰影。同時,從陰極發射出來的光線能夠產生熒光,當它碰到玻璃管壁或者硫化鋅等物質的時候,這種光就更強。1876年,戈爾茨坦重復並證實了希托夫的實驗結果,並且把這種從陰極發射出的能產生熒光的射線,正式命名為「陰極射線」。
克魯克斯也提供了他所獲得的證據,比如說,這些射線在磁場中發生偏轉,這就說明它們是由陰極射出的荷電質點,因撞擊而產生磷光。人們還發現了陰極射線的一系列物理現象。例如,1890年,舒斯特觀察了陰極射線在磁場中的偏轉度,測量了這些假想質點的電荷與其質量的比率。他還假定這些質點的大小與原子一樣,推測出氣體離子的電荷遠比液體離子大得多。陰極射線的發現,猶如晴空里一聲霹靂,引出了諸如X射線、放射性和電子等一系列重大的發現。
7. 高一物理那個x具體怎麼求的
平拋運動通常是分解為水平方向的勻速直線運動與豎直方向的自由落體運動。v²-v0²=2aX這式子,可用在豎直分運動中,X是物體在豎直方向下落的距離。
8. 高一物理中x-t圖像中的x是什麼意思啊
1、x-t圖像中的x是位移,一般都是指直線運動的位移;
2、運動圖像包含了位移-時間圖像和速度-時間圖像,其中位移與速度都是矢量(vector),矢量含有大小與方向;
3、橫軸表示時間,縱軸表示位移,靜止的x-t圖像在一條與橫軸。
(8)物理x是什麼擴展閱讀:
x -t圖像上兩個運動的交點表示相遇,而v-t圖像上的交點不表示相遇,只表示此時刻速度相同,在兩物體追及問題中,v-t圖像交點可能是距離最大(距離最小)的臨界點。
v—t圖像的含義:
1、v-t圖象描述速度隨時間的變化規律;
2、在速度圖像中,可以讀出物體在任何時刻的速度;
3、在速度圖像中,物體在一段時間內的位移大小等於物體的速度圖像與這段時間軸所圍面積的值;
4、在速度圖像中,物體在任意時刻的加速度就是速度圖像上所對應的點的切線的斜率。
參考資料來源:網路-運動圖像
9. 物理中矢量x表示什麼
位移。由初位置到末位置的有向線段。其大小與路徑無關,方向由起點指向終點。它是一個有大小和方向的物理量,即矢量
10. 請問高中物理磁場這x和點分別代表什麼意思
磁場x表示磁場方向垂直紙面向里
點表示磁場方向垂直紙面向外