Ⅰ 比热容的概念以及它所表达的物理意义是什么
比热容是指没有相变化和化学变化时,1kg均相物质温度升高1K所需的热量。利用比热容的概念可以类推出表示1mol物质升高1K所需的热量的摩尔热容。而在等压条件下的摩尔热容Cp称为定压摩尔热容。在等容条件下的摩尔热容Cv称为定容摩尔热容。通常将定压摩尔热容与温度的关系,关联成多项式。
单位物质的量的物质所具有的质量称摩尔质量(molarmass),用符号M表示。当物质的量以mol为单位时,摩尔质量的单位为g/mol,在数上等于该物质的相对原子质量或相对分子质量。对于某一化合物来说,它的摩尔质量是固定不变的。而物质的质量则随着物质的量不同而发生变化。
Ⅱ 什么是物理意义
在科学及工程领域,出于某种需求有时候我们需要进行一些计算。而计算的基础在于建模。
即我们对于事物的掌握进度是:
“客观世界”到“(物理)模型/(或其他模型如经济学模型)"再到“数学模型”。
因为数学作为一个特殊的学科,已经得到了充分的发展。因此利用数学模型来求解物理模型就十分准确而便利。但之于其他几位介绍的,数学的推导或者有可能没有太多假设,因此需要取舍结果;又可能存在另外一种情况,从数学求解获得的结果往往是抽象的,因此为了达到我们最初的目的(了解客观世界,比如了解大气运动、有天气预报的需求),我们需要把我们的数学结果或者数学模型赋予合适的物理解释,即对应“物理意义”。体运动状态及其变化过程的量。
定义:
它们通过物理定律及其方程建立相互间的关系。它们中有的有方向,有的无方向;有的有量纲、单位 ,有的无量纲、单位;有的描述状态,有的描述过程;有的和质量成正比,有的和质量无关;有的规定为互相独立的基本量,有的是从前者导出的导出量;有的是变量,有的是常量,其中普适性强的称基本物理常量。无方向的物理量称标量,有方向的称矢量(有3个分量)和张量(有9个分量)。直接描述物体和物质(包括场)的状态的物理量如力学中描述机械运动状态的速度、加速度、动量、动能、势能,热学中描述物体的状态是压强、体积、温度,电磁学中描述电磁场电场强度、电势、磁感应强度等称状态量,中国物理学界称直接描述状态变化过程的物理量如冲量、功、热量等为过程量。这些量只存在于过程中,体现为动量、机械能和内能的不断变化,过程完成后,这些量就不复存在。热学中将和质量成正比的状态量如体积、内能、热容等称广延量;而将它们对质量的比值,如比容、比内能、比热容,称强度量;其他的一些与质量无关的状态量,如温度、压强也称强度量。
物理意义定义:物理意义是比较通俗明白的直接表示物理量的说法.与概念有区别,概念是用简短,准确的学术性语言来描述一个物理定义。
就像你说的加速度,如果直接给出定义就是物体运动速度的变化量与对应的时间的比值。单看定义可能有些人看不懂,所以以通俗的语言直观的表述这个物理量,对这种表述的方法就称之为他的“物理意义”通过物理意义的研究,我们会以快慢、强弱、冷热等这些词语来表述以公式或人为定义的物理量,从而对这些物理量有感性的认识和理解
Ⅲ 水的密度是多少它表示的物理意义是什么
水的密度为:1.0×10³kg/m³,读作:1.0×10³千克每立方米。
表示的物理意义是:1立方米的水的质量为1.0×10³千克,即为1t(吨)。
水密度的变化
水的密度在3.982℃时最大,为1000kg/m3,温度高于3.982℃时(也可以忽略为4℃),水的密度随温度升高而减小 ,在0~3.984℃时,水热缩冷涨,密度随温度的升高而增加。
当温度在0℃水未结冰时,大多数水分子是以(H₂O)3的缔合分子存在,当温度升高到3.98℃(101.375kPa)时水分子多以(H₂O)2缔合分子形式存在。分子占据空间相对减小,此时水的密度最大。
水温降到0℃时,水结成冰,水结冰时几乎全部分子缔合在一起成为一个巨大的缔合分子,在冰中水分子的排布是每一个氧原子有四个氢原子为近邻两个氢键这种排布导致成是种敞开结构,冰的结构中有较大的空隙,所以冰的密度反比同温度的水小。
(3)可表示的物理意义是什么扩展阅读:
密度应用
1、鉴别组成物体的材料。
密度是物质的特性之一,每种物质都有一定的密度,不同物质的密度一般是不同。因此我们可以利用密度来鉴别物质。其办法是是测定待测物质的密度,把测得的密度和密度表中各种物质的密度进行比较,就可以鉴别物体是什么物质做成的。
2、农业上
对于密度是一个重要的依据。在农业上可用来判断土壤的肥力,含腐殖质多的土壤肥沃,其密度一般为2.3×10³千克/米³。
我们在选种时可根据种子在水中的沉、浮情况进行选种:饱满健壮的种子因密度大而下沉;瘪壳和其他杂草种子由于密度小而浮在水面。在工业生产上如淀粉的生产以薯仔为原料,一般来说含淀粉多的薯仔密度较大,故通过测定薯仔的密度可估计淀粉的产量。
3、工业上
工厂在铸造金属物之前,需估计熔化多少金属,可根据模子的容积和金属的密度算出需要的金属量。
Ⅳ 物理字母符号表示意义是什么
一、F:
1、表示法拉第常数:F=96485.3383±0.0083C/mol。
2、F,法拉(Farad),电容单位(国际单位制导出单位)。
3、F,表示力(Force)或摩擦力(Friction)的符号。Fn表示向上的力。
4、凸透镜成像中f表示焦距,F表示焦点(Focus)。
5、F波段(F band),3-4GHz的无线电波段。
二、A:
1、在电学中表示电流强度的单位:安培(ampere)。
2、物理学中表示机械波的振幅也可以用A来表示。
3、a在力学中表示加速度(acceleration) a=△v/△t=s/t^2 国际单位是m/s^2 (米每平方秒)。
三、C:
1、电学:物理量--电容单位--库仑(电量)。
2、电磁波传播速度:c= (299 792 458±1) m/s(光波是属于电磁波的一种,所以光速也为c)。
3、电容器(或电容, capacitor,condenser)由两片接近并相互绝缘的导体制成的电极组成的储存电荷和电能的器件;在电路中用字母 C 表示。
4、电池放电倍率:电池的放电倍率是指电池在规定的时间内放出其额定容量时所需要的电流值,它在数据值上等于电池额定容量的倍数,通常以字母C表示。
5、比热容。
四、B:
磁感应强度是指描述磁场强弱和方向的物理量,是矢量,常用符号B表示,国际通用单位为特斯拉(符号为T)。磁感应强度也被称为磁通量密度或磁通密度。在物理学中磁场的强弱使用磁感应强度来表示,磁感应强度越大表示磁感应越强。磁感应强度越小,表示磁感应越弱 。
五、G:
1、万有引力常数,为(6.67428±0.00067)×10^-11(牛顿·米²/千克²)。
2、电学上的电力符号。
3、重力符号。
Ⅳ xt图像的各种物理意义是什么
物理中x-t图像是位移时间图像。
1、根据x-t图像可以确定物体在某一的时刻位置。
2、根据x-t图像可以确定物体在一段时间位移。
3、根据x-t图像的斜率可以确定物体运动速度的大小和方向。
举例说明:
x-t图象
(1)图象的意义
①图线的物理意义:反映做直线运动的物体的位移随时间变化的规律。
②图线斜率的意义:图线上某点切线的斜率的大小表示物体速度的大小;斜率的正负表示速度的方向。
(2)三种x-t图象的特例
①匀速直线运动的x-t图象是一条倾斜的直线,如图中图线甲;
②匀变速直线运动的x-t图象是一条抛物线,如图线乙。
③若x-t图象是一条平行于时间轴的直线,则表示物体处于静止状态,如图线丙。
Ⅵ 水的密度是什么它表示的物理意义是什么
水的密度为1.0x10(3次方)m3,表示的物理意义:每1立方米的水的质量为1.0x1000kg/m3.
Ⅶ 初中物理公式及其字母表达的意义
初中物理概念汇总
物理量名称
物理量符号
单位名称
单位符号
公式
质量
m
千克
kg
m=ρv
温度
t
摄氏度
°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
牛顿(牛)
N
G=mg
压强
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
电流
I
安培(安)
A
I=U/R
电压
U
伏特(伏)
V
U=IR
电阻
R
欧姆(欧)
Ω
R=U/I
电功
W
焦耳(焦)
J
W=UI
t
电功率
P
瓦特(瓦)
w
P=W/t=UI
热量
Q
焦耳(焦)
J
Q=cm△t
比热
c
焦每千克摄氏度
J/(kg•°C)
c=Q/m△t
常用数据:
真空中光速
3×10^8米/秒
g
9.8牛顿/千克
15°C空气中声速
340米/秒
安全电压
不高于36伏
-------------------------------------------
初中物理基本概念
一、测量
⒈长度L:主单位:米;测量工具:刻度尺;测量时要估读到最小刻度的下一位;光年是长度单位。
⒉时间t:主单位:秒;测量工具:钟表;实验室中用停表。1时=3600秒,1秒=1000毫秒。
⒊质量m:物体中所含物质的多少叫质量。主单位:千克;
测量工具:秤;实验室用托盘天平。
二、机械运动
⒈机械运动:物体位置发生变化的运动。
参照物:判断一个物体运动必须选取另一个物体作标准,这个被选作标准的物体叫参照物。
⒉匀速直线运动:
①比较运动快慢的两种方法:a
比较在相等时间里通过的路程。
b
比较通过相等路程所需的时间。
②公式:
v=s/t
③单位换算:1米/秒=3.6千米/时。
三、力
⒈力F:力是物体对物体的作用。物体间力的作用总是相互的。
力的单位:牛顿(N)。测量力的仪器:测力器;实验室使用弹簧秤。
力的作用效果:使物体发生形变或使物体的运动状态发生改变。
物体运动状态改变是指物体的速度大小或运动方向改变。
⒉力的三要素:力的大小、方向、作用点叫做力的三要素。
力的图示,要作标度;力的示意图,不作标度。
⒊重力G:由于地球吸引而使物体受到的力。方向:竖直向下。
重力和质量关系:G=mg
m=G/g
g=9.8N/kg。读法:9.8牛每千克,表示质量为1千克物体所受重力为9.8牛。
重心:重力的作用点叫做物体的重心。规则物体的重心在物体的几何中心。
⒋二力平衡条件:作用在同一物体;两力大小相等;方向相反。
物体在二力平衡下,可以静止,也可以作匀速直线运动。
物体的平衡状态是指物体处于静止或匀速直线运动状态。处于平衡状态的物体所受外力的合力为零。
⒌同一直线二力合成:方向相同:合力F=F1+F2;合力方向与F1、F2方向相同;
方向相反:合力F=F1-F2;合力方向与大的力方向相同。
⒍相同条件下,滚动摩擦力比滑动摩擦力小得多。
滑动摩擦力与正压力,接触面材料性质和粗糙程度有关。【滑动摩擦、滚动摩擦、静摩擦】
7.牛顿第一定律也称为惯性定律其内容是:一切物体在不受外力作用时,总保持静止或匀速直线运动状态。
惯性:物体具有保持原来的静止或匀速直线运动状态的性质叫做惯性。
四、密度
⒈密度ρ:某种物质单位体积的质量,密度是物质的一种特性。
公式:
m=ρV
国际单位:千克/米³
,常用单位:克/厘米³,
单位换算:1克/厘米³=1×10³千克/米³;ρ水=1×10³千克/米³;
读法:10³千克每立方米,表示1立方米水的质量为10³千克。
⒉密度测定:用托盘天平测质量,量筒测固体或液体的体积。
面积单位换算:
1厘米²=1×10^-4米²,
1毫米²=1×10^-6米²。
五、压强
⒈压强P:物体单位面积上受到的压力叫做压强。
压力F:垂直作用在物体表面上的力,单位:牛(N)。
压力产生的效果用压强大小表示,跟压力大小、受力面积大小有关。
压强单位:牛/米²;专门名称:帕斯卡(Pa)
公式:
F=PS
【S:受力面积,两物体接触的公共部分;单位:米²。】
改变压强大小方法:①减小压力或增大受力面积,可以减小压强;②增大压力或减小受
力面积,可以增大压强。
⒉液体内部压强:【测量液体内部压强:使用液体压强计(U型管压强计)。】
产生原因:由于液体有重力,对容器底产生压强;由于液体流动性,对器壁产生压强。
规律:①同一深度处,各个方向上压强大小相等
②深度越大,压强也越大
③不同液体同一深度处,液体密度大的,压强也大。
[深度h,液面到液体某点的竖直高度。]
公式:P=ρg
h:单位:米;
ρ:千克/米³;
g=9.8牛/千克。
⒊大气压强:大气受到重力作用产生压强,证明大气压存在且很大的是马德堡半球实验,测
定大气压强数值的是托里拆利(意大利科学家)。
托里拆利管倾斜后,水银柱高度不变,长度变长。
1个标准大气压=76厘米水银柱高=1.01×10^5帕=10.336米水柱高
测定大气压的仪器:气压计(水银气压计、盒式气压计)。
大气压强随高度变化规律:海拔越高,气压越小,即随高度增加而减小,沸点也降低。
六、浮力
1.浮力及产生原因:浸在液体(或气体)中的物体受到液体(或气体)对它向上托的力叫浮力。方向:竖直向上;原因:液体对物体的上、下压力差。
2.阿基米德原理:浸在液体里的物体受到向上的浮力,浮力大小等于物体排开液体所受重力。
即F浮=G液排=ρ液gV排。
(V排表示物体排开液体的体积)
3.浮力计算公式:F浮=G-T=ρ液gV排=F上、下压力差
4.当物体漂浮时:F浮=G物
且
ρ物<ρ液
当物体悬浮时:F浮=G物
且
ρ物=ρ液
当物体上浮时:F浮>G物
且
ρ物<ρ液
当物体下沉时:F浮<G物
且
ρ物>ρ液
七、简单机械
⒈杠杆平衡条件:F1L1=F2L2。
力臂:从支点到力的作用线的垂直距离。
通过调节杠杆两端螺母使杠杆处于水平位置的目的:便于直接测定动力臂和阻力臂的长度。
定滑轮:相当于等臂杠杆,不能省力,但能改变用力的方向。
动滑轮:相当于动力臂是阻力臂2倍的杠杆,能省一半力,但不能改变用力方向。
⒉功:两个必要因素:①作用在物体上的力;②物体在力方向上通过距离。W=FS
功的单位:焦耳
3.功率:物体在单位时间里所做的功。表示物体做功的快慢的物理量,即功率大的物体做功快。
W=Pt
P的单位:瓦特;
W的单位:焦耳;
t的单位:秒。
八、光
⒈光的直线传播:光在同一种均匀介质中是沿直线传播的。小孔成像、影子、光斑是光的直线传播现象。
光在真空中的速度最大为3×10^8米/秒=3×10^5千米/秒
⒉光的反射定律:一面二侧三等大。【入射光线和法线间的夹角是入射角。反射光线和法线间夹角是反射角。】
平面镜成像特点:虚像,等大,等距离,与镜面对称。物体在水中倒影是虚像属光的反射现象。
⒊光的折射现象和规律:
看到水中筷子、鱼的虚像是光的折射现象。
凸透镜对光有会聚光线作用,凹透镜对光有发散光线作用。
光的折射定律:一面二侧三随大四空大。
⒋凸透镜成像规律:[u=f时不成像
u=2f时
v=2f成倒立等大的实像]
物距u
像距v
像的性质
光路图
应用
u>2f
f<v<2f
倒缩小实
照相机
f<u<2f
v>2f
倒放大实
幻灯机
u<f
放大正虚
放大镜
⒌凸透镜成像实验:将蜡烛、凸透镜、光屏依次放在光具座上,使烛焰中心、凸透镜中心、光屏中心在同一个高度上。
九、热学:
⒈温度t:表示物体的冷热程度。【是一个状态量。】
常用温度计原理:根据液体热胀冷缩性质。
温度计与体温计的不同点:①量程,②最小刻度,③玻璃泡、弯曲细管,④使用方法。
⒉热传递条件:有温度差。热量:在热传递过程中,物体吸收或放出热的多少。【是过程量】
热传递的方式:传导(热沿着物体传递)、对流(靠液体或气体的流动实现热传递)和辐射(高温物体直接向外发射出热)三种。
⒊汽化:物质从液态变成气态的现象。方式:蒸发和沸腾,汽化要吸热。
影响蒸发快慢因素:①液体温度,②液体表面积,③液体表面空气流动。蒸发有致冷作用。
⒋比热容C:单位质量的某种物质,温度升高1℃时吸收的热量,叫做这种物质的比热容。
比热容是物质的特性之一,单位:焦/(千克℃)
常见物质中水的比热容最大。
C水=4.2×10³焦/(千克℃)
读法:4.2×10³焦耳每千克摄氏度。
物理含义:表示质量为1千克水温度升高1℃吸收热量为4.2×10³焦。
⒌热量计算:Q放=cm⊿t降
Q吸=cm⊿t升
Q与c、m、⊿t成正比,c、m、⊿t之间成反比。⊿t=Q/cm
6.内能:物体内所有分子的动能和分子势能的总和。一切物体都有内能。内能单位:焦耳
物体的内能与物体的温度有关。物体温度升高,内能增大;温度降低内能减小。
改变物体内能的方法:做功和热传递(对改变物体内能是等效的)
7.能的转化和守恒定律:能量即不会凭空产生,也不会凭空消失,它只会从一种形式转化为其它形式,或者从一个物体转移到另一个物
体,而能的总量保持不变。
十、电路
⒈电路由电源、电键、用电器、导线等元件组成。要使电路中有持续电流,电路中必须有电源,且电路应闭合的。
电路有通路、断路(
开路)、电源和用电器短路等现象。
⒉容易导电的物质叫导体。如金属、酸、碱、盐的水溶液。不容易导电的物质叫绝缘体。如木头、玻璃等。
绝缘体在一定条件下可以转化为导体。
⒊串、并联电路的识别:串联:电流不分叉,并联:电流有分叉。
【把非标准电路图转化为标准的电路图的方法:采用电流流径法。】
十一、电流定律
⒈电量Q:电荷的多少叫电量,单位:库仑。
电流I:1秒钟内通过导体横截面的电量叫做电流强度。
Q=It
电流单位:安培(A)
1安培=1000毫安
正电荷定向移动的方向规定为电流方向。
测量电流用电流表,串联在电路中,并考虑量程适合。不允许把电流表直接接在电源两端。
⒉电压U:使电路中的自由电荷作定向移动形成电流的原因。电压单位:伏特(V)。
测量电压用电压表(伏特表),并联在电路(用电器、电源)两端,并考虑量程适合。
⒊电阻R:导电物体对电流的阻碍作用。符号:R,单位:欧姆、千欧、兆欧。
电阻大小跟导线长度成正比,横截面积成反比,还与材料有关。【
】
导体电阻不同,串联在电路中时,电流相同(1∶1)。
导体电阻不同,并联在电路中时,电压相同(1:1)
⒋欧姆定律:公式:I=U/R
U=IR
R=U/I
导体中的电流强度跟导体两端电压成正比,跟导体的电阻成反比。
导体电阻R=U/I。对一确定的导体若电压变化、电流也发生变化,但电阻值不变。
⒌串联电路特点:
①
I=I1=I2
②
U=U1+U2
③
R=R1+R2
④
U1/R1=U2/R2
电阻不同的两导体串联后,电阻较大的两端电压较大,两端电压较小的导体电阻较小。
例题:一只标有“6V、3W”电灯,接到标有8伏电路中,如何联接一个多大电阻,才能使小灯泡正常发光?
解:由于P=3瓦,U=6伏
∴I=P/U=3瓦/6伏=0.5安
由于总电压8伏大于电灯额定电压6伏,应串联一只电阻R2
如右图,
因此U2=U-U1=8伏-6伏=2伏
∴R2=U2/I=2伏/0.5安=4欧。答:(略)
⒍并联电路特点:
①U=U1=U2
②I=I1+I2
③1/R=1/R1+1/R2
或
④I1R1=I2R2
电阻不同的两导体并联:电阻较大的通过的电流较小,通过电流较大的导体电阻小。
例:如图R2=6欧,K断开时安培表的示数为0.4安,K闭合时,A表示数为1.2安。求:①R1阻值
②电源电压
③总电阻
已知:I=1.2安
I1=0.4安
R2=6欧
求:R1;U;R
解:∵R1、R2并联
∴I2=I-I1=1.2安-0.4安=0.8安
根据欧姆定律U2=I2R2=0.8安×6欧=4.8伏
又∵R1、R2并联
∴U=U1=U2=4.8伏
∴R1=U1/I1=4.8伏/0.4安=12欧
∴R=U/I=4.8伏/1.2安=4欧
(或利用公式
计算总电阻)
答:(略)
十二、电能
⒈电功W:电流所做的功叫电功。电流作功过程就是电能转化为其它形式的能。
公式:W=UQ
W=UIt=U2t/R=I2Rt
W=Pt
单位:W焦
U伏特
I安培
t秒
Q库
P瓦特
⒉电功率P:电流在单位时间内所作的电功,表示电流作功的快慢。【电功率大的用电器电流作功快。】
公式:P=W/t
P=UI
(P=U²/R
P=I²R)
单位:W焦
U伏特
I安培
t秒
Q库
P瓦特
⒊电能表(瓦时计):测量用电器消耗电能的仪表。1度电=1千瓦时=1000瓦×3600秒=3.6×10^6焦耳
例:1度电可使二只“220V、40W”电灯工作几小时?
解
t=W/P=1千瓦时/(2×40瓦)=1000瓦时/80瓦=12.5小时
十三、磁
1.磁体、磁极【同名磁极互相排斥,异名磁极互相吸引】
物体能够吸引铁、钴、镍等物质的性质叫磁性。具有磁性的物质叫磁体。磁体的磁极总是成对出现的。
2.磁场:磁体周围空间存在着一个对其它磁体发生作用的区域。
磁场的基本性质是对放入其中的磁体产生磁力的作用。
磁场方向:小磁针静止时N极所指的方向就是该点的磁场方向。磁体周围磁场用磁感线来表示。
地磁北极在地理南极附近,地磁南极在地理北极附近。
3.电流的磁场:奥斯特实验表明电流周围存在磁场。
通电螺线管对外相当于一个条形磁铁。
通电螺线管中电流的方向与螺线管两端极性的关系可以用右手螺旋定则来判定。
----------------------------------------------------
补充公式
速度:v=s/t
密度:ρ=m/v
重力:G=mg
压强:p=F/s(液体压强公式不直接考)
浮力:F浮=G排=ρ液gV排
漂浮悬浮时:F浮=G物
杠杆平衡条件:F1×L1=F2×L2
功:W=FS
功率:P=W/t=Fv
机械效率:η=W有用/W总=Gh/Fs=G/Fn(n为滑轮组的股数)
热量:Q=cm△t
热值:Q=mq
欧姆定律:I=U/R
焦耳定律:Q=I²Rt=U²/Rt=UIt=Pt(后三个公式适用于纯电阻电路)
电功:W=UIt=Pt=I²Rt=U²/Rt(后2个公式适用于纯电阻电路)
电功率:P=UI=W/t=I²R=U²/R
摩擦力扩充:
滑动摩擦力
1.
定义:当物理在另一物体表面相对滑动时,受到的阻碍相对滑动的力是滑动摩擦力。
2.
产生条件:a.物体间有弹力;
b.接触面粗糙;
c.物体间有相对滑动。
3.
大小:f=µN
(f为滑动摩擦力
N为正压力
µ为摩擦因数且无单位)
4.
方向:与接触面相切,与相对滑动的方向相反。
注:滑动摩擦力的方向可能跟物体的运动方向相同,也可能跟物体的运动方向相反。
静摩擦力
1.
定义:当一个物体相对另一个物体有相对滑动的趋势时,受到的阻碍相对滑动的力是静摩擦力
2.
产生条件:a.物体间有弹力;
b.物体接触面粗糙;
c.物体间有相对滑动的趋势。
3.
大小:0<f≤fmax
4.
方向:与接触面相切,跟相对滑动趋势的方向相反。
速度:V(m/S)
v=
S:路程/t:时间
重力G
(N)
G=mg(
m:质量;
g:9.8N/kg或者10N/kg
)
密度:ρ
(kg/m3)
ρ=
m/v
(m:质量;
V:体积
)
合力:F合
(N)
方向相同:F合=F1+F2
;
方向相反:F合=F1-F2
方向相反时,F1>F2
浮力:F浮
(N)
F浮=G物-G视
(G视:物体在液体的重力
)
浮力:F浮
(N)
F浮=G物
(此公式只适用
物体漂浮或悬浮
)
浮力:F浮
(N)
F浮=G排=m排g=ρ液gV排
(G排:排开液体的重力
;m排:排开液体的质量
;ρ液:液体的密度
;
V排:排开液体的体积
(即浸入液体中的体积)
)
杠杆的平衡条件:
F1L1=
F2L2
(
F1:动力
;L1:动力臂;F2:阻力;
L2:阻力臂
)
定滑轮:
F=G物
S=h
(F:绳子自由端受到的拉力;
G物:物体的重力;
S:绳子自由端移动的距离;
h:物体升高的距离)
动滑轮:
F=
(G物+G轮)/2
S=2
h
(G物:物体的重力;
G轮:动滑轮的重力)
滑轮组:
F=
(G物+G轮)
S=n
h
(n:通过动滑轮绳子的段数)
机械功:W
(J)
W=Fs
(F:力;
s:在力的方向上移动的距离
)
有用功:W有
=G物h
总功:W总
W总=Fs
适用滑轮组竖直放置时
机械效率:
η=W有/W总
×100%
功率:P
(w)
P=
w/t
(W:功;
t:时间)
压强p
(Pa)
P=
F/s
(F:压力;
S:受力面积)
液体压强:p
(Pa)
P=ρgh
(ρ:液体的密度;
h:深度【从液面到所求点的竖直距离】
)
热量:Q
(J)
Q=cm△t
(c:物质的比热容;
m:质量
;△t:温度的变化值
)
燃料燃烧放出的热量:Q(J)
Q=mq
(m:质量;
q:热值)
常用的物理公式与重要知识点
串联电路
电流I(A)
I=I1=I2=……
电流处处相等
串联电路
电压U(V)
U=U1+U2+……
串联电路起分压作用
串联电路
电阻R(Ω)
R=R1+R2+……
并联电路
电流I(A)
I=I1+I2+……
干路电流等于各支路电流之和(分流)
并联电路
电压U(V)
U=U1=U2=……
并联电路
电阻R(Ω)1/R
=1/R1
+1/R2
+……
欧姆定律:
I=
U/I
电路中的电流与电压成正比,与电阻成反比
电流定义式
I=
Q/t
(Q:电荷量(库仑);t:时间(S)
)
电功:W
(J)
W=UIt=Pt
(U:电压;
I:电流;
t:时间;
P:电功率
)
电功率:
P=UI=I2R=U2/R
(U:电压;
I:电流;
R:电阻
)
电磁波波速与波
长、频率的关系:
C=λν
(C:波速(电磁波的波速是不变的,等于3×108m/s);
λ:波长;
ν:频率
)
需要记住的几个数值:
a.声音在空气中的传播速度:340m/s
b光在真空或空气中的传播速度:3×108m/s
c.水的密度:1.0×103kg/m3
d.水的比热容:4.2×103J/(kg•℃)
e.一节干电池的电压:1.5V
f.家庭电路的电压:220V
g.安全电压:不高于36V
Ⅷ 物理量的物理意义指的是什么
物理意义专门用来描述物理量的,物理量单独来讲不具有属性,就是那种能够度量的物理单元,仅仅说物理量我们并不知道是用来描述什么的。所有物理意义的概念定义都是质和量的统一,质就是规定该物理意义是描述什么物理单元的,量就是该物理单元的量度,也就是物理量。物理意义既然是描述物理量的,也是从这两方面做规定的。具体到加速度就是说,质:用来描述速度快慢,量:物理量