Ⅰ 物理中示數和讀數的區別
我認為::「示數」是從電表上直接看到的數
"讀數"也是從電表上直接看到的數.
一般改裝完成後,刻度應該調整好了,所以此時的讀數就是實際的物理量數值.
Ⅱ 物理溫度計分度值與示數分別是什麼
分度值是指最小一格刻度表示的數值,物理實驗室中的溫度計分度值是1攝氏度
示數:就是測得的溫度啊,要看溫度計才能讀出來啊
Ⅲ 物理初中知識求解 怎麼讀數及其分度值和量程
這個電流表兩個量程,分別對應表盤刻度上下兩組數據,刻度上面一組數據表示接「3」和「+」兩個接線柱,量程為0~3A,分度值為0.1A。
刻度下面一組數據表示該電流表接「0.6"和 "+"兩個接線柱時的量程:0~0.6A,分度值為0.02A。
電流表的使用規則:
①電流表要與用電器串聯在電路中(否則短路,燒毀電流表。);
②電流要從"+"接線柱入,從"-"接線柱出(否則指針反轉,容易把針打彎。);
③被測電流不要超過電流表的量程(可以採用試觸的方法來看是否超過量程。);
④絕對不允許不經過用電器而把電流表連到電源的兩極上(電流表內阻很小,相當於一根導線。若將電流表連到電源的兩極上,輕則指針打歪,重則燒壞電流表、電源、導線。).
注意是:先燒表(電流表),後毀源(電源)
使用步驟
1、校零,用平口改錐調整校零按鈕。
2、選用量程(用經驗估計或採用試觸法)
電流表歸結起來有三看和三問 先看清電流表的量程,一般在表盤上有標記。確認最格的一個表示多少安培把電流表的正負接線柱接入電路後,觀察指針位置,就可以讀數了。此外還要選擇合適量程的電流表。可以先試觸一下,若指針擺動不明顯,則換小量程的表。若指針擺動大角度,則換大量程的表。一般指針在表盤中間左右,讀數比較合適。
一看:量程。電流表的測量范圍。
二看:分度值。表盤的一小格代表多少。
三看:指針位置。指針的位置包含了多少個分度值。
讀數
1.看清量程
2.看清分度值(一般而言,量程0~3A分度值為0.1A,0~0.6A為0.02A)
3.看清表針停留位置(一定從正面觀察)
--使用前的准備:1.調零,用平口改錐調整校零按鈕.
2.選用量程{用經驗估計或採用試觸法}
Ⅳ 物理書中的示數差公式是什麼
我來幫你吧: 希望採納!
一般來說兩個相同物理量的差可以用 △ 對應的 示數之差!
例如 電壓之差就可以用 △U = U1 - U2 表示。
壓強差 就可以用 △P = P1 - P2表示。
希望對你能有幫助,祝學習進步!
Ⅳ 物理中溫度的示數和讀數表示什麼
溫度計的示數是溫度計本身所顯示的值,而讀數則是根據精確度所讀出的值。 記得給好評哦 謝謝
Ⅵ 物理上的壓強計的示數表示什麼就是U型管的
一般是沒示數的。
只表示壓強的大小。
高度差大,壓強大。
Ⅶ 8年級物理:怎麼判斷電表的示數的變化
電流表示數變小,電壓表的變大.
首先要弄懂的是這是一個串聯電路(不要被電壓表迷惑了), 電路中電壓表測滑動變阻器的電壓(因為它和滑變並聯和R1是串聯 和誰並聯測誰) 而A是測整個電路的電流.
R2滑片向左移動,即電阻增大,根據I=U/R ,電源電壓恆定不變, 但現在R增大,所以電流I減少, 所以A的示數自然就變小。 又因為在串聯電路中電流處處相等, 所以經過R1的電流也減少了,而R1的電阻是不變的(電阻是物質屬性是不會改變的),根據U=IR 現在R不變 I減少了,所以電壓U肯定減少. 又因為總電壓是不變的 而 總電壓=R1電壓 +R2電壓 ,現在 R1電壓減少了, 所以R2電壓肯定就增大。 而V是測R2電壓的 所以V示數變大
Ⅷ 求物理中各個字母所代表的含義
質量 m 千克 kg m=ρv
溫度 t 攝氏度 °C
速度 v 米/秒 m/s v=s/t
密度 p 千克/米3 kg/m3 p=m/v
力(重力) F 牛頓(牛) N G=mg
壓強 P 帕斯卡(帕) Pa P=F/S
功 W 焦耳(焦) J W=Fs
功率 P 瓦特(瓦) w P=W/t
電流 I 安培(安) A I=U/R
電壓 U 伏特(伏) V U=IR
電阻 R 歐姆(歐) Ω R=U/I
電功 W 焦耳(焦) J W=UI t
電功率 P 瓦特(瓦) w P=W/t=UI
熱量 Q 焦耳(焦) J Q=cm△t
(8)示數物理怎麼表示擴展閱讀:
物理學研究的領域可分為下列方面:
1、凝聚態物理——研究物質宏觀性質,這些物相內包含極大數目的組元,且組員間相互作用極強。最熟悉的凝聚態相是固體和液體,它們由原子間的鍵和電磁力所形成。
更多的凝聚態相包括超流和波色-愛因斯坦凝聚態(在十分低溫時,某些原子系統內發現);某些材料中導電電子呈現的超導相;原子點陣中出現的鐵磁和反鐵磁相。
凝聚態物理一直是最大的的研究領域。歷史上,它由固體物理生長出來。1967年由菲立普·安德森最早提出,採用此名。
2、原子,分子和光學物理——研究原子尺寸或幾個原子結構范圍內,物質-物質和光-物質的相互作用。這三個領域是密切相關的。
因為它們使用類似的方法和有關的能量標度。它們都包括經典和量子的處理方法;從微觀的角度處理問題。
原子物理處理原子的殼層,集中在原子和離子的量子控制;冷卻和誘捕;低溫碰撞動力學;准確測量基本常數;
電子在結構動力學方面的集體效應。原子物理受核的影晌。但如核分裂,核合成等核內部現象則屬高能物理。 分子物理集中在多原子結構以及它們,內外部和物質及光的相互作用,這里的光學物理只研究光的基本特性及光與物質在微觀領域的相互作用。
3、高能/粒子物理——粒子物理研究物質和能量的基本組元及它們間的相互作用;也可稱為高能物理。
因為許多基本粒子在自然界不存在,只在粒子加速器中與其它粒子高能碰撞下才出現。據基本粒子的相互作用標准模型描述,有12種已知物質的基本粒子模型(誇克和輕粒子)。它們通過強,弱和電磁基本力相互作用。標准模型還預言一種希格斯-波色粒子存在。現正尋找中。
Ⅸ 高二物理,表示數是什麼意思
應該是 兩表,示數