关于物理的诗句

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  • 物理小论文

  • 物理小论文(精选5篇)

      在学*、工作中,大家或多或少都会接触过论文吧,论文可以推广经验,交流认识。你写论文时总是无从下笔?下面是小编帮大家整理的物理小论文,仅供参考,大家一起来看看吧!

      不知怎么的,今天我突然想起了他,我的物理老师。也许是马上就要新增化学一科,情形与一年前相仿。一年前,升初二了,于是课程表中增加了“物理”一科。从此“语数外鼎力,政史地生拉分”的局面被彻底打破了。

      还记得第一节物理课。第一任物理课代表是个武侠迷,课前他将物理老师的名字——“龙凤”写在黑板上,而且还是繁体的,他说这样写更有大侠风范。也是,他的名儿也挺有武侠意味的。上课后,我发现龙老师是位新来的老师,而且没有物理老师那种魁梧严肃的“固然形象”,并且还很瘦,矮。自我介绍后,他便谈起物理这们学科:“有的同学说物理很难,其实不然。物理非‘无理’,‘勿理’也”众皆哗然。最后,他给我们布置了第一项物理作业:写一篇题为《物理随想》的短文。随想,我们认为随想就是“随便想,想什么写什么”。于是稀里糊涂地些好就交了。几天后,作业发下来了,他说:“你们八班的很有趣儿嘛。”

      众所周知,巴蜀地区的人受四川话的影响,说普通话就夹着一口川味,美其名曰:“川普”。龙老师本来就不是这地方的人,来这儿后又受影响,其语言甚为搞笑,集三种“精华”于一体,谓之“杂普”。我班同学上课异常“活跃”,龙老师肯定招呼不过来,于是大呼一声:“再闹,再闹就站到‘盒’板上去”众人不明,然后哄堂大笑。如果逮到“典型”,其必曰:“你懂完咯呵?!”还是大笑……进入电学学*后,知识点变得抽象,很难懂。又一次单元考试,拿到卷子后,很多看不懂……可想而知,全班成绩不佳。发卷评讲时,龙老师说:“这次考试有几个不及格的。。。”众暗喜。“不过是以十为单位的。”众打击edbyhim。“但是,这次考试是竞赛的难度,所以只当测试练*”众释然。

      不过龙老师善于总结知识难点来巧记,什么“物*像远像变大”“左手力右手流”,就这样,枯燥的定理就被轻轻松松地掌握了。龙老师是个有趣的人,所以他和学生的关系很好。不仅数学、物理的问题可以问他,就算到办公室去摆弄那些物理器材他都会笑笑了之。他个子不高,却经常和我们打篮球、乒乓球。真是“打成一片”啦!天边的云,聚了又散,散了又聚。龙老师有趣的事儿还多着了。好久不见,还好真挺想他的!

      我上了初中以来,自从我上了八年级,我真心喜欢上了物理。

      曾经听同学说过。当然上了初中,我就会喜欢上物理。

      在这里,我只是想,“喜欢一门课程,自然也会喜欢上那门课程上的老师”,这句话我真的体会到了。

      我从小学开始,就一直很喜欢上自然课,因为自然课上不仅有趣,而且还可以去实验室做一些有趣的实验介绍一下我的物理老师。

      我的物理老师姓郭自从,他人很胖,再加上一副黑色边框的眼睛,显得很有学问。不过,他不是我们学校的物理老师,而是我们补课的物理老师。他虽然是我的补课老师,但是,我还是很喜欢他。

      郭老师说话很幽默,讲起课来也是十分生动,我更加地喜欢物理了,而且,我下定决心,一定要把物理学好,将来也当一名老师,当一名物理老师,就像郭老师一样优秀的物理老师。

      于是,我开始努力……

      但是,期中考试的成绩下来后,我傻眼了,看着那刺眼的“89”分,我的眼圈红了,心里也想:“完了完了,这还是我最喜欢的一门课程呢,居然就考成这样,我怎么想郭老师交代啊!郭老师会批评我的……”

      就这样,我紧紧张张地度过了这个星期……

      但是,没有想到的是,下个星期六,郭老师让我们去他那里补课,并带上考试卷,天啊,这不是专门和我过不去,没有办法,我只好等待着那天的到来……

      周六,在走在去郭老师家的路上的时候,我的心“砰!砰!”直跳,想着到了那里,郭老师会怎么说我……到了老师家,同学们已经来了,当我看见他们那一个个都比我优秀的成绩,我更加紧张了……

      这个时候,郭老师把我的试卷拿了过去,看了看,说:“你看看,这错题,都是不应该错的,对吧?”还和我开了开玩笑!顿时,我的心情开心了许多,并发誓我一定要考出个好成绩,让老师看看!

      当然,再这次努力下,我的物理成绩提高到了“97”分,真的好开心!

      物理小论文范文三

      光阴似箭,岁月如梭,时间如流水一去不复返。转眼间我们已从呢喃着儿歌的孩儿成长为朗朗读书的少年;转眼间我们已从不知人情世故的小孩成长为通情达理的少年。转眼间我们已从不懂情爱的孩子成长为拥有懵懂情怀的少年。在十四岁一个人生中普通而不寻常的年龄,写这篇文章来纪念我的十四岁,纪念这段普通又并不普通、*凡又并不*凡、寻常又并不寻常的,美好的日子。

      初二这一学年,学校和家庭都发生了许许多多复杂的事情。班里的同学公开和物理王老师做对、年级组长孔老师多次来到我们班批评同学;在家里生病的老爷突然去世、健康的我无缘无故的生病住院……。好像所有的事情都在提示着我,十四岁的日子并不普通,仿佛在叫我记住这发生了许多事情的日子。

      一次自*课,班上的同学正在写语文老师布置的作业。谁知道物理王老师突然推门进来说:“我现在给你们订正一下物理练*册的答案。”“啊?不是吧!”语文老师布置的作业已经很多了而且要在学校完成,现在物理老师又要占用自*课的时间。语文老师已经使同学们很难了,现在班里的同学听到要上物理课更是引来了一阵骚动。物理老师看到这种情况顿时恼火了说:“你们上语文吧,以后物理的自*我也不给你们上了,你们爱考成什么样儿考成什么样儿。我不管你们了!”说完立刻就摔门而去。物理老师走后,同学们立刻欢呼起来,还没等安静下来,年级组长孔老师就来了。她对我们严厉的说:“物理老师是为了你们好,你们怎么这么不知好歹啊!你们不是号称做作业吗,那你们安静的做,一会儿我过来检查如果要是有一个人说话,就证明你们根本没有专心做作业。你们自己好好想想吧!”还有一次,上物理课。物理老师还没有来,班里的同学始终安静不下来。不一会儿老师来了,看到同学们都这副样子恼羞成怒的说:“啊,你们就这样。我看这物理课也不能上了,你们赶紧让校长给你们班换老师吧!我交不了你们了”后来许多同学都说能好好上,物理老师又留了下来。可是过不了一会儿有开始闹上了,物理老师一气之下又走了。后来事情闹的很大,年级组长带着几位同学找到了校长。其实我们并不是不喜欢物理老师,只是十四岁的我们正处在青春期的叛逆时期。学生们通常在这个时期都喜欢和老师还有家长做对,所以还是请家长和老师们能够多多的包容我们,十四岁的我们正在一点一点的成熟、一点一点的长大。

      家里的事情也颇为糟糕。一九九六年生病的老爷经过九年多将*十年的恢复,身体情况已经逐渐转好了,可事情总是不*如人意。二零零四年十月二十三日老爷带着家人给他的祝福和厚爱离我们而去了,家人们一时都沉浸在悲痛之中。

      十四岁的日子有欢声笑语、有伤心悲痛。无论怎样十四岁的日子都是上帝给我们最美好的日子。十四岁正在一点一点慢慢离我们远去,但是十四岁的天空依然会无比晴朗、十四岁的花儿还会静悄悄的开放、十四岁的日子仍旧会张显出无比灿烂和夺目的光芒!

      日子一点点的流逝,我们马上要迎接紧张而繁忙的初三生活了。属于我们的十四岁也要对它SayGoodbye,现在让我们高喊:“十四岁的日子,再见!”

      早在1800年,英国著名天文学家赫歇尔在观测太阳光谱时,利用温度计就已经发现了红外线辐射。所谓红外线,就是一种波长于1~350微米的电磁波。然后它的发现,却改善了我们的生活,推动了人类社会的发展。

      在当今社会,红外线的研究不仅在*,甚至在全世界都是一项热门课题。那么红外线的研究究竟有哪些意义呢?为什么值得那么多科学工作者不断探讨呢?

      首先,红外线的研究,有利于我们探索星系的起源。“1983年,第一颗红外天文卫星在远红外波段进行了巡天观测,第一次获得了远红外线的天空图象,在短短的10个月内发现了25万个红外线源。”我们知道,任何物体都在源源不断地向外辐射红外线。那么这25万个红外线源的发现,也就意味着外太空至少存在着25万个以上的天体。通过对它们所辐射的红外线的研究与监测,就能很容易的知道这些天体的构造及其表面温暖。然而有些光源是经过几亿光年才到达地球的,这就为我们研究星系的起源提供了最好的材料。

      其次,红外线的研究,有助于我们识别物体,进而为我们创造了一个安全,良好的生活环境。按照描述热辐射的黑体辐射定律,物理的T与其辐射最强的波长入之间的关系为:T·λ=0.29cm·k。这样,只要知道物体的温度,就可以计算出波长。例如太阳表面温度约为5800k,就可以计算出太阳辐射最强的波长为500nm。而我们人体的温度为37oC,其绝对温度T=273+37=310K,这样就可算出人辐射最强的波长λ=0.00094cm。由此,当我们使用精密仪器,便可把人与其它物体区分开来。既然人类的研究是从宏观到微观的,同时又存在着“世界上找不到两片相同的树叶”的`真理,那么我们每个人的温度也可能随个体的差异而存在细小的差别。因而我们所辐射出的最强入也不同了,所以在未来实现对人的监控也不是没有可能的。等到那一天来临时,我们只要利用红外线就可监测某人的行为。当他有不良的举动时,只要发射出一些相关的物质,便能准确的射到该人的身上,从而达到制止不良行为发生的目的,这时,我们不是处在一个和*、安宁的社会里么?

      最后,红外线的使用,能给我们的生活带来诸多方便。由于红外线的固有频率比可见光更接*固体物质分子的固有频率,从而更容易引起分子的共振。所以红外线的电磁能更易转变成物质的内能。这样,我们就可用它来加热物质,烘干油漆、从物等。

      大家好,我是围绕在原子核外高速运动的带质电粒子——电子,在这个物质质的世界,最多、最广的恐怕更数我们电子家庭了吧,正因为我们无所不在,无所无能,电子家庭有一句名言:我是电子我怕谁。

      论速度,我们电子家族是是首屈一拍的,人的步行速度约每小时16千米,自行车大约40千米每小时,飞快的火车有每小时76千米速度,汽车及私用小轿车能达80—100千米每小时,世界上最快的陆上交通工具县浮列车也只不过500千米每小时的速度,而我们电子每秒钟便可以飞30万千米的路程,是它们的的数百万倍,即使世界上最快飞行器之一的超五倍音速飞机,据说连导弹也追不上,也只有每秒1700米的速度,相当于我们速度的几十万分之一,我们可以瞬间环绕地球几周,去月球来回趟只需8秒钟左右,如果人类能创造出速度哪怕只有我们十分之一的飞行器,星际旅行便能成为现实。

      原子的质量十分小,一个极其微小的原子中,我的史北在数量上与质子是一样的。但我们的总质量只有一原子的一个质子的几千分之一,以致于我们的重量被人类所忽略了,当然,由于我们的质量十分小,我们的速度才如此的惊人,并且必须依附于原子核外,在它周围高速度运转,它就像是我们电子的家一样,一旦脱离了她,我们就一个个异地游子一样只能到处飘荡。

      我们的原子是不带电的,质子带正电,我们带有与质子等量的负电,由于正负相吸,我们就能获得一个引力来围绕原子高速运动,像一群群保护家园的战士一样,如果我和我的伙伴们按一定的方向运动,而这个速度并没有先前我吹的那个速度大,相反,它比较小,大约7.5×10-5m/s,就能产生电流,现在人们日常生活中家用电器,农用机器以及生产、运输等机器都离不开电,人类还利用静电原理,制人了吸尘器、刷漆器、操作方便,效率又高。

      其实,我们电子家族还有许多秘密呢。我们十分期待人类能更好地了解我们。

      当你在市场买烤鸭,看着香喷喷的烤鸭从烤箱中取出来时,你可能会注意到烤箱里的红光,那么这种红光就是用来烤制鸡、鸭的红外线吗?告诉你,答案是:不。

      因为红外线是一种不可见光。大家都知道,太阳光是红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫这七色光组成的。这七种光都是可见光。而我们看到的就刚好是其中的红光。光是一种电磁波,光的可见度与其波长有关。可见光的波长范围大约是400nm~770nm。而红外线的波长范围是770nm~106nm,因而红外线是看不见的。

      红外线虽然看不见,但它却与我们的生活息息相关,如我们经常用的遥控器就是应用红外线遥感技术制成的。另外,科学家们还运用这种技术勘测地热、寻找水源、估计农作物的长势和收成等等。

      为什么红外线具有如此多的功能呢?其中,一个很重要的原因就是我们身边的一切物体,包括大地、人体、农作物和船、车都在辐射红外线,而且,物体的温度越高,它辐射红外线越强。利用灵敏的红外探测器接收物体发出的红外线,然后用电子仪器对收到的信号进行处理,就可以探知被探物体的特征。

      此外,红外线辐射还可以传递热量。因为它的频率比可见光更接*固体物质的固有频率,因而更容易引起分子的共振,从而增加物质的内能,也就是升高物质的温度。市场上烤制鸡、鸭的“远红外烤箱”就是在其工作时灯管发出,从可见的红光到波长更长的红外线,从而使物体的内能得以增加。

      现在你知道为什么,烤箱中的红光是什么了吧,认真观察你身边的事物,你会发现更多关于红外线有趣的运动。

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2022-01-12 01:53:54
  • 物理的小论文

  • 物理的小论文(精选10篇)

      无论是在学校还是在社会中,许多人都写过论文吧,通过论文写作可以培养我们独立思考和创新的能力。你所见过的论文是什么样的呢?以下是小编整理的物理的小论文,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

      不知怎么的,今天我突然想起了他,我的物理老师。也许是马上就要新增化学一科,情形与一年前相仿。一年前,升初二了,于是课程表中增加了“物理”一科。从此“语数外鼎力,政史地生拉分”的局面被彻底打破了。

      还记得第一节物理课。第一任物理课代表是个武侠迷,课前他将物理老师的名字——“龙凤”写在黑板上,而且还是繁体的,他说这样写更有大侠风范。也是,他的名儿也挺有武侠意味的。上课后,我发现龙老师是位新来的老师,而且没有物理老师那种魁梧严肃的“固然形象”,并且还很瘦,矮。自我介绍后,他便谈起物理这们学科:“有的同学说物理很难,其实不然。物理非‘无理’,‘勿理’也”众皆哗然。最后,他给我们布置了第一项物理作业:写一篇题为《物理随想》的短文。随想,我们认为随想就是“随便想,想什么写什么”。于是稀里糊涂地些好就交了。几天后,作业发下来了,他说:“你们八班的很有趣儿嘛。”

      众所周知,巴蜀地区的人受四川话的影响,说普通话就夹着一口川味,美其名曰:“川普”。龙老师本来就不是这地方的人,来这儿后又受影响,其语言甚为搞笑,集三种“精华”于一体,谓之“杂普”。我班同学上课异常“活跃”,龙老师肯定招呼不过来,于是大呼一声:“再闹,再闹就站到‘盒’板上去”众人不明,然后哄堂大笑。如果逮到“典型”,其必曰:“你懂完咯呵?!”还是大笑……进入电学学*后,知识点变得抽象,很难懂。又一次单元考试,拿到卷子后,很多看不懂……可想而知,全班成绩不佳。发卷评讲时,龙老师说:“这次考试有几个不及格的……”众暗喜。“不过是以十为单位的。”众打击。“但是,这次考试是竞赛的难度,所以只当测试练*”众释然。

      不过龙老师善于总结知识难点来巧记,什么“物*像远像变大”“左手力右手流”,就这样,枯燥的定理就被轻轻松松地掌握了。龙老师是个有趣的人,所以他和学生的关系很好。不仅数学、物理的问题可以问他,就算到办公室去摆弄那些物理器材他都会笑笑了之。他个子不高,却经常和我们打篮球、乒乓球。真是“打成一片”啦!天边的云,聚了又散,散了又聚。龙老师有趣的事儿还多着了。好久不见,还好真挺想他的!

      我上了初中以来,自从我上了八年级,我真心喜欢上了物理。

      曾经听同学说过。当然上了初中,我就会喜欢上物理。

      在这里,我只是想,“喜欢一门课程,自然也会喜欢上那门课程上的老师”,这句话我真的体会到了。

      我从小学开始,就一直很喜欢上自然课,因为自然课上不仅有趣,而且还可以去实验室做一些有趣的实验介绍一下我的物理老师。

      我的物理老师姓郭自从,他人很胖,再加上一副黑色边框的眼睛,显得很有学问。不过,他不是我们学校的物理老师,而是我们补课的物理老师。他虽然是我的补课老师,但是,我还是很喜欢他。

      郭老师说话很幽默,讲起课来也是十分生动,我更加地喜欢物理了,而且,我下定决心,一定要把物理学好,将来也当一名老师,当一名物理老师,就像郭老师一样优秀的物理老师。

      于是,我开始努力……

      但是,期中考试的成绩下来后,我傻眼了,看着那刺眼的“89”分,我的眼圈红了,心里也想:“完了完了,这还是我最喜欢的一门课程呢,居然就考成这样,我怎么想郭老师交代啊!郭老师会批评我的……”

      就这样,我紧紧张张地度过了这个星期……

      但是,没有想到的是,下个星期六,郭老师让我们去他那里补课,并带上考试卷,天啊,这不是专门和我过不去,没有办法,我只好等待着那天的到来……

      周六,在走在去郭老师家的路上的时候,我的心“砰!砰!”直跳,想着到了那里,郭老师会怎么说我……到了老师家,同学们已经来了,当我看见他们那一个个都比我优秀的成绩,我更加紧张了……

      这个时候,郭老师把我的试卷拿了过去,看了看,说:“你看看,这错题,都是不应该错的,对吧?”还和我开了开玩笑!顿时,我的心情开心了许多,并发誓我一定要考出个好成绩,让老师看看!

      当然,再这次努力下,我的物理成绩提高到了“97”分,真的好开心!

      科学思维方式物理是一门历史悠久的自然学科,物理科学作为自然科学的重要分支,不仅对物质文明的进步和人类对自然界认识的深化起了重要的推动作用,而且对人类的思维发展也产生了不可或缺的影响。随着科技的发展,社会的进步,物理已渗入到人类生活的各个领域。例如,光是找找汽车中的光学知识就有以下几点:

      1、汽车驾驶室外面的观后镜是一个凸镜

      利用凸镜对光线的发散作用和成正立、缩小、虚像的特点,使看到的实物小,观察范围更大,而保证行车安全。

      2、汽车头灯里的反射镜是一个凹镜

      它是利用凹镜能把放在其焦点上的光源发出的光反射成为*行光射出的性质做成的。

      3、汽车头灯总要装有横竖条纹的玻璃灯罩

      汽车头灯由灯泡、反射镜和灯前玻璃罩组成。根据透镜和棱镜的知识,汽车头灯玻璃罩相当于一个透镜和棱镜的组合体。在夜晚行车时,司机不仅要看清前方路面的情况,还要还要看清路边持人、路标、岔路口等。透镜和棱镜对光线有折射作用,所以灯罩通过折射,根据实际需要将光分散到需要的方向上,使光均匀柔和地照亮汽车前进的道路和路边的景物,同时这种散光灯罩还能使一部分光微向上折射,以便照明路标和里程碑,从而确保行车安全。

      4、轿车上装有茶色玻璃后,行人很难看清车中人的面孔

      茶色玻璃能反射一部分光,还会吸收一部分光,这样透进车内的光线较弱。要看清乘客的面孔,必须要从面孔反射足够强的光透射到玻璃外面。由于车内光线较弱,没有足够的光透射出来,所以很难看清乘客的面孔。

      5、除大型客车外,绝大多数汽车的前窗都是倾斜的

      当汽车的前窗玻璃倾斜时,车内乘客经玻璃反射成的像在国的前上方,而路上的行人是不可能出现在上方的空中的,这样就将车内乘客的像与路上行人分离开来,司机就不会出现错觉。大型客车较大,前窗离地面要比小汽车高得多,即使前窗竖直装,像是与窗同高的,而路上的行人不可能出现在这个高度,所以司机也不会将乘客在窗外的像与路上的行人相混淆。

      明白了这个道理,对我们很有用处。凡需要经受较大温度变化的东西,如果它们是用两种不同材料合在一起做的,那么在选择材料的时候,就必须考虑它们的热膨胀性质,两者越接*越好。工程师在设计房屋和桥梁时,都广泛采用钢筋混凝土,就是因为钢材和混凝土的膨胀程度几乎完全一样,尽管春夏秋冬的温度不同,也不会产生有害的作用力,所以钢筋混凝土的建筑十分坚固。

      另外,有些电器元件却是用两种热膨胀性质差别很大的金属制成的。例如,铜片的热膨胀比铁片大,把铜片和铁片钉在一起的双金属片,在同样情况下受热,就会因膨胀程度不同而发生弯曲。利用这一性质制成了许多自动控制装置和仪表。日光灯的“启动器”里就有小巧的'双金属片,它随着温度的变化,能够自动屈伸,起到自动开启日光灯的作用。

      这样的例子举不胜举,物理是一门实用性很强的科学,与工农业生产、日常生活有着极为密切的联系。物理规律本身就是对自然现象的总结和抽象。

      谈到物理学,有些同学觉得很难;谈到物理探究,有同学觉得深不可测;谈到物理学家,有同学更是感到他们都不是凡人。诚然,成为物理学家的人的确屈指可数,但只要勤于观察,善于思考,勇于实践,敢于创新,从生活走向物理,你就会发现:其实,物理就在身边。正如马克思说的:“科学就是实验的科学,科学就在于用理性的方法去整理感性材料”。物理不但是我们的一门学科,更重要的,它还是一门科学。

      物理学存在于物理学家的身边。勤于观察的意大利物理学家伽利略,在比萨大教堂做礼拜时,悬挂在教堂半空中的铜吊灯的摆动引起了他极大的兴趣,后来反复观察,反复研究,发明了摆的等时性;勇于实践的美国物理学家富兰克林,为认清“天神发怒”的本质,在一个电闪雷鸣、风雨交加的日子,冒着生命危险,利用司空见惯的风筝将“上帝之火”请下凡,由此发明了避雷针;敢于创新的英国科学家亨利阿察尔去邮局办事。当时身旁有位外地人拿出一大版新邮票,准备裁下一枚贴在信封上,苦于没有小刀。找阿察尔借,阿察尔也没有。这位外地人灵机一动,取下西服领带上的别针,在邮票的四周整整齐齐地刺了一圈小孔,然后,很利落地撕下邮票。外地人走了,却给阿察尔留下了一串深深的思考,并由此发明了邮票打孔机,有齿纹的邮票也随之诞生了;古希腊阿基米德发现阿基米德原理;德国物理学家伦琴发现X射线……研究身边的琐事并有大成就的物理学家的事例不胜枚举。

      物理学也存在于同学们身边。学了测量的初步知识,同学们纷纷做起了软尺。有位同学别出心裁,用透明胶把制好的牛皮纸软尺包扎好,这样更牢固。然后,用大大卷泡泡糖的包装盒作为软尺的外壳,在盒的中心利用铁丝做一摇柄中心轴,软尺的末端固定在轴上,这样一个可以收拾并反复使用的卷尺诞生了。同时,这位同学受软尺自作的启示,用实验解决了一道*题:用软尺测量物体长度时,若把软尺拉长些,测量值是偏大还是偏小?他做了这样一个模拟实验:在白纸上画一条直线,标上刻度,然后用透明胶粘贴,再扯下来,便做成了“软尺”,用“软尺”不仅找到了上题的答案,而且还清楚地看到分度值变大了,知其然,并知其所以然。

      身边的事物是取之不尽的,对与现实生活联系很紧密的物理学科来说,更是时时会用到的,用身边的事例去解释和总结物理规律,学生听起来熟悉,接受起来也就容易了。只要时时留意,经常总结,就会不断发现有利于物理教学的事物,丰富我们的课堂,活跃教学气氛,简化概念和规律。

      今天,人类所有的令人惊叹不已的科学技术成就,如因特网、核电站、航空技术等,无不是建立在早年的科学家们对身边琐事进行观察并研究的基础上的。在学*中,同学们要树立科学意识,大处着眼,小处着手,经历观察、思考、实践、创新等活动,逐步掌握科学的学*方法,训练科学的思维方式,不久你就会拥有科学家的头脑,为自己今后惊叹不已的发展,为今后美好的生活打下扎实的基础。

      大家好,我是围绕在原子核外高速运动的带质电粒子——电子,在这个物质质的世界,最多、最广的恐怕更数我们电子家庭了吧,正因为我们无所不在,无所无能,电子家庭有一句名言:我是电子我怕谁。

      论速度,我们电子家族是是首屈一拍的,人的步行速度约每小时16千米,自行车大约40千米每小时,飞快的火车有每小时76千米速度,汽车及私用小轿车能达80—100千米每小时,世界上最快的陆上交通工具县浮列车也只不过500千米每小时的速度,而我们电子每秒钟便可以飞30万千米的路程,是它们的的数百万倍,即使世界上最快飞行器之一的超五倍音速飞机,据说连导弹也追不上,也只有每秒1700米的速度,相当于我们速度的几十万分之一,我们可以瞬间环绕地球几周,去月球来回趟只需8秒钟左右,如果人类能创造出速度哪怕只有我们十分之一的飞行器,星际旅行便能成为现实。

      原子的质量十分小,一个极其微小的原子中,我的史北在数量上与质子是一样的。但我们的总质量只有一原子的一个质子的几千分之一,以致于我们的重量被人类所忽略了,当然,由于我们的质量十分小,我们的速度才如此的惊人,并且必须依附于原子核外,在它周围高速度运转,它就像是我们电子的家一样,一旦脱离了她,我们就一个个异地游子一样只能到处飘荡。

      我们的原子是不带电的,质子带正电,我们带有与质子等量的负电,由于正负相吸,我们就能获得一个引力来围绕原子高速运动,像一群群保护家园的战士一样,如果我和我的伙伴们按一定的方向运动,而这个速度并没有先前我吹的那个速度大,相反,它比较小,大约7.5×10-5m/s,就能产生电流,现在人们日常生活中家用电器,农用机器以及生产、运输等机器都离不开电,人类还利用静电原理,制人了吸尘器、刷漆器、操作方便,效率又高。

      其实,我们电子家族还有许多秘密呢。我们十分期待人类能更好地了解我们。

      当你在市场买烤鸭,看着香喷喷的烤鸭从烤箱中取出来时,你可能会注意到烤箱里的红光,那么这种红光就是用来烤制鸡、鸭的红外线吗?告诉你,答案是:不。

      因为红外线是一种不可见光。大家都知道,太阳光是红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫这七色光组成的。这七种光都是可见光。而我们看到的就刚好是其中的红光。光是一种电磁波,光的可见度与其波长有关。可见光的波长范围大约是400nm~770nm。而红外线的波长范围是770nm~106nm,因而红外线是看不见的。

      红外线虽然看不见,但它却与我们的生活息息相关,如我们经常用的遥控器就是应用红外线遥感技术制成的。另外,科学家们还运用这种技术勘测地热、寻找水源、估计农作物的长势和收成等等。

      为什么红外线具有如此多的功能呢?其中,一个很重要的原因就是我们身边的一切物体,包括大地、人体、农作物和船、车都在辐射红外线,而且,物体的温度越高,它辐射红外线越强。利用灵敏的红外探测器接收物体发出的红外线,然后用电子仪器对收到的信号进行处理,就可以探知被探物体的特征。

      此外,红外线辐射还可以传递热量。因为它的频率比可见光更接*固体物质的固有频率,因而更容易引起分子的共振,从而增加物质的内能,也就是升高物质的温度。市场上烤制鸡、鸭的“远红外烤箱”就是在其工作时灯管发出,从可见的红光到波长更长的红外线,从而使物体的内能得以增加。

      现在你知道为什么,烤箱中的红光是什么了吧,认真观察你身边的事物,你会发现更多关于红外线有趣的运动。

      不少用电器例如电筒、手提音响、照机相等,都是使用两个或两个以上电池的。电池用旧了,为了节约,只换上一个新电池,这样行吗?不行!不少用电器的说明书都声明要全部换上新电池使用,这是为什么呢?

      我们知道,干电池的电动势约为1.5V,内阻约为0.3Ω,而旧电池的电动势降低了,约为1.2V,而其内阻增大了约为4.2Ω。下面用全电路欧姆定律来分析一下,为什么不能把新旧电池串联在一起使用。

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2022-01-08 19:25:15
  • 物理情诗是什么

  • 情诗
  •   物理,有种流行发乎于心却爱流连网络,电视节目《非诚勿扰》的“物理情诗”迅速蹿红。“那一天,你在我的参照系里静止,你透过我的瞳孔衍射,在视网膜上刻下一组爱里斑……”南大物理系博士俞杰作为男嘉宾在《非诚勿扰》念出的这首“物理情诗”这两天在网上迅速走红。虽然俞杰最后被全部灭灯,但因为他的风趣和才华,在南大小百合和微博上深受追捧,那首“物理情诗”也被网友们大呼“经典”,被疯狂转发。

      【择偶标准】

      俞杰有些瘦弱,貌不惊人,按照主持人的话,“就像每天来送快递的小伙子”。由于他的研究方向是粒子对撞,对于如此深奥的东西,现场女嘉宾们都很好奇,不停地问东问西,但是好像越问越糊涂。

      全场最精彩的莫过于俞杰在VCR里用一首“物理情诗”诠释自己的择偶标准,“我的理想女生应该是这样子的:那一天,你在我的参照系里静止,你透过我的瞳孔衍射,在视网膜上刻下一组爱里斑。于是我知道事件经历了不可逆过程……”

      不过爱里斑、闵可夫斯基空间终究还是太深奥了,女嘉宾们听得似是而非,无形中产生了一种敬而远之的距离感。最后的结果:所有女嘉宾的灯都灭了,俞杰没有牵手成功。

      【走红缘由】

      虽然俞杰在《非诚勿扰》的舞台上失败退场,但他却在网络上火起来。他的微博被网友们迅速搜到,粉丝量一下子增加到千人以上。特别是他的那首“物理情诗”更成南大小百合网上的热门话题。 “高智商理工男的这种浪漫思维和有点小冷的幽默感。”这是网友一句比较精辟的评价。一位看过节目的网友感叹:“节目上一边讲着闵可夫斯基和爱因斯坦、一边听着灭灯的声音,真叫人伤心啊~不过俞同学阳光、风趣又自我认知清醒,肯定能赢得合适自己的好女孩的。” “物理情诗”更是激发了网友们的创作欲,不少网友在微博上给俞杰留言时也套用了一些物理术语。“喜欢你所谓的爱里斑,其实我们每个人都在自己的坐标里前行,都期待有天能和另外一条线相交。”“物理情诗”也为俞杰赢得了一大片女网友的青睐,其中不乏求交往者。一些爱慕者同样用物理术语向俞杰表达爱意:“我愿意进入你的坐标系与你相对静止。”

      【相关】

      据俞杰称,这首走红网络的“物理情诗”并不是自己原创。因为觉得这封情书很有意味,正好和自己的专业很契合,所以引用了。 虽然“物理情诗”并非博士原创,但是俞杰在现场表现出来的幽默风趣,还是让众多网友看到了理工男的幽默细胞,颠复了大家认为理科优等生呆板无趣的传统观念。“我觉得是否原创不要紧,他能独具慧眼地选择这首诗在现场表达,就体现了一种幽默和个性。”一位俞杰的粉丝这样说。

      【注解】

      那一天

      你在我的参照系里静止 (注:我看到了自己的女神,我便停了下来)

      你透过我的瞳孔衍射

      在视网膜上刻下一组爱里斑

      (注:爱里斑,就是光透过一个小孔【瞳孔】后在视网膜上呈现的图案,一个圆透过瞳孔会呈现一圈一圈的样子,它成的像会比原本的圆看起来模糊一些。出现“爱”这个字眼也可以理解为一语双关,不但指爱里斑这个物理现象,也告诉你那是丘比特的箭。)

      于是我知道

      事件经历了不可逆过程

      (注:不可逆过程嘛,一经发生便无法不付出任何代价的回复到以前的样子。)

      ……

      我恨自己眼睛不够大

      以至于遗憾地丢失了许多高频次波

      又恨自己眼睛不够小

      以至于视网膜上你的样子出现象差

      (注:高频次波,越高频的波对应越小的距离,“遗憾地丢失了许多高频次波”,可以理解为恨不能看清你每一个细节。象差:自然象差会让你的样子变得模糊。)

      在这个急剧增加的世界里

      (注:“急剧增加的世界”应该指:在这个越来越混乱的世界里)

      我的*均自由程越来越短

      我的生活越发缺少涨落

      ……

      期望在9点50分

      看到你10点钟的微笑

      (注:这是时钟变慢效应【钟变慢效应是狭义相对论的一个重要结论】,因为相对运动,我在9点50分,看到的是你10点钟发生的事情。男主角期望看到的是微笑。)

      然而你却给了我一个273.15K的表情

      (注:273.15K就是摄氏零度。就是说你并没有给男主角微笑,相反的,只是冷冰冰的表情。)

      ……

      可是所有的能量

      都像是被投进了黑洞

      (注:指自己被义无反顾地吸引进去,自己毫无顾及的付出,和自己从来不求回报。)

      我觉得自己就像是定的猫

      在真实和虚无之间简谐振动

      (注:这只著名的猫猫……就是半生不死的猫,暗指自己的心绪在真实和虚无之间摇摆。)

      【PK化学情诗及注解】

      那一日

      然见到

      你微羞的容颜

      那瞬间

      腐草和尘土

      变成了美丽的洞天

      (注:腐草和尘土//炼金术的典型原料,化学的源头。)

      他们说

      翠玉录上的本原

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2022-02-02 01:56:32
  • 物理防蚊的方法

  • 方法,生活
  • 物理防蚊的方法

      又到了夏季,蚊子放肆的季节,那么我们该如何防蚊呢,下面小编为大家介绍5个物理防蚊的方法,欢迎大家阅读。

      1、蚊帐

      挂蚊帐,纱门屏幕,使用物理方法,如电蚊拍,避免蚊子,蚊子灯的一个好方法是最有效且无副作用。最大的限制是只能睡觉时使用。空气流通,狭小的空间,不应该怕热的人使用。注意在购买和使用时保证网没有损坏。

      2、蚊灯

      陷阱灯是利用蚊子的趋光性和对特殊波长敏感,诱使蚊子悬链线,通过高电压瞬时燃烧蚊子。陷阱灯最好在膝盖以上,从地面和不超过180厘米。使用光阱,关掉所有的其他室内照明,以免影响陷阱效应。添加一些水在蠕虫设置陷阱灯框,添加一些醋,陷阱效果更好。

      3、浅色的衣服:蚊子咬看打扮

      蚊子,但不是在黑暗中害怕光明,像吸血鬼在低光环境。白天,当人们穿着深色衣服时,反射的光线较暗,它的好。另外,蚊子喜欢叮咬体温较高,和深色衣服吸热能力。几个因素一起,自然深色衣服的蚊子引诱上升,尤其是在一个黑暗的牛仔裤更有可能被杀死一只蚊子。所以穿浅色的衣服,避免蚊虫叮咬。

      4、运动后洗澡

      汗水之后,将会吸引蚊子,所以建议运动后最好快点洗澡,出汗少,减少蚊子咬。此外,最好少用肥皂洗澡。一般来说,蚊子喜欢吃蜜露,因此,使用香水、化妆品、面霜和其他物品的花香味,被蚊子叮咬的概率增加。然而,并非所有的香味会惹蚊子,如科隆人常用的水因为檀香的`味道,相反可以驱蚊效果。

      5、糖水瓶子诱导

      在空瓶子包含10毫升糖溶液,轻轻摇晃几次,使瓶壁粘糖溶液,分别放在蚊子活跃的地方。蚊子闻到糖放进瓶子都死了。也可以等待在玻璃或陶瓷容器缸表面均匀地涂上一层洪水糖浆从精神孵化,在黑暗中,蚊子也中毒死亡。

      1.关上门窗,在窗前放置有洗衣粉水的盆子,第二天,水盆中就会有一些死去的蚊子。因为洗衣粉带碱性,蚊子是不宜生长在带碱的水中,可是洗衣粉水中有香料,又会让母蚊误以为有食物就把卵产在其中,从而达到灭蚊的效果。可见传说中的碱水可以灭蚊有一定的科学依据。

      2.大蒜和维生素B也可以驱除蚊子,可以将维生素B融化成水喷到身上,蚊子会敬而远之。多吃大蒜蚊子不敢靠*。

      3.用洋葱和捆成小捆的大葱,分别放在窗台、阳台或吊挂在灯泡旁边,一样有驱蚊效果。

      4.蚊子对颜色敏感,比较喜欢深色如黑色、蓝色。不喜欢浅色的,穿浅色衣服如白色,招蚊子比较少。

      如果被蚊子咬了,恰好你家万金油之类的家居必备之药刚好用完了,那也不要急着,用盐水或牙膏涂抹在患处可以迅速止痒。

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2022-04-22 15:06:09
  • 怎样学好物理

  • 怎样学好物理

      物理课程是重要的学科之一,那么怎样才能学好初中物理呢?下面是小编整理的怎样学好物理,仅供参考,欢迎阅读!

      1、独立做题要独立地(指不依赖他人),保质保量地做一些题。

      独立解题,可能有时慢一些,有时要走弯路,但这是走向成功必由之路。

      2、物理过程要对物理过程一清二楚,物理过程弄不清必然存在解题的隐患。

      题目不论难易都要尽量画图。

      画图能够变抽象思维为形象思维,更精确地掌握物理过程。

      有了图就能作状态分析和动态分析,状态分析是固定的、死的、间断的,而动态分析是活的、连续的。

      3、上课上课要认真听讲,不走神。

      4、笔记本上课以听讲为主,还要有一个笔记本,有些东西要记下来。

      知识结构,好的解题方法,好的例题,听不太懂的地方等等都要记下来。

      课后还要整理笔记,一方面是为了“消化好”,另一方面还要对笔记作好补充。

      5、学*资料学*资料要保存好,作好分类工作,还要作好记号。

      学*资料的分类包括练*题、试卷、实验报告等等。

      6、时间时间是宝贵的,没有了时间就什么也来不及做了,所以要注意充分利用时间,而利用时间是一门非常高超的艺术。  

      7、向别人学*要虚心向别人学*,向同学们学*,向周围的人学*,看人家是怎样学*的,经常与他们进行“学术上”的交流,

      互教互学,共同提高,千万不能自以为是。

      8、知识结构要重视知识结构,要系统地掌握好知识结构,这样才能把零散的知识系统起来。

      大到整个物理的知识结构,小到力学的知识结构,甚至具体到章,如静力学的知识结构等等。

      9、数学物理的计算要依靠数学,对学物理来说数学太重要了。

      要学好数学,利用好数学这个强有力的工具。

      10、体育活动健康的身体是学*好的保证,旺盛的精力是学*高效率的保证。

      11、三个基本基本概念要清楚,基本规律要熟悉,基本方法要熟练。

      在学*物理的.过程中,总结出一些简练易记实用的推论或论断,对帮助解题和学好物理是非常有用的

      1、初高中物理知识本身的差异。

      (1)初中物理具有形象性、直接性、经验性的特点,以形象思维为主,主要通过对现象的观察和演示实验使学生建立物理概念认识其规律,获得定性知识。高中物理具有概括性、间接性、逻辑性的特点,抽象思维为主,如高一物理所讲的摩擦力产生条件、静摩擦力方向、物体受力分析、力的合成与分解、瞬时速度、加速度等,都要求学生具有较强的抽象思维能力。刚进入高中的学生对从形象思维到抽象思维的跨越难以适应。

      (2)初中物理以定性分析为主,定量计算非常简单,而高中物理不但要定性分析,而且还要进行大量、复杂的定量计算,刚进入高一的学生对这种从定性到定量的突变不适应。

      (3)初中物理*题以简单理论和算术计算为主,而高中以逻辑推理代数计算为主,大量运用三角函数、直角坐标系、相似三角形、方程等解决物理问题。高中力学中矢量较多,如:力、速度、加速度、动量、冲量等,学生必须先进行正确的分析、判断,确定矢量方向,然后选取正方向,简化为代数运算,这一步骤本身就要求学生对矢量有正确理解。其次,正负号使用多样化,在高中物理的分析和运算中"+、-号"用途较广,意义各不相同,不能混淆。例如:"+、-"号可以表示矢量的相反方向、过程的方向、表示势能的大小及变化的情况等,这使得不少学生产生了混乱,把物理运算当成了纯数*算,分不清"+、-"号的物理意义,当然不能得出正确的结论。

      2、学生学*心理的主观台阶。

      (1)思维过渡困难。根据皮亚杰的儿童思维发展理论,中学生思维处于从具体运算阶段向形式运算阶段过渡,即从初步逻辑思维向抽象思维过渡。初中生的思维处于具体运算阶段,此时他们能进行初步的逻辑思维,但还离不开具体事物的支持。初中物理研究的是实实在在的物体,物理知识也是建立在形象思维的基础上,初中物理学*内容基本适应学生的思维发展水*。但高中物理研究对象大多是理想模型,要求学生更多地运用抽象思维来获得物理知识,要求学生在头脑中把形式和内容分开,离开具体事物,根据假设来进行逻辑推演。多数高一学生的抽象思维正从经验性思维向理论性思维过渡,其中经验思维仍占优势,思维在很大程度上仍依靠具体经验材料,不善于从理论上进行演绎推导。而高中物理有相当严密的推理系统,始终强调抽象思维,学生的思维水*很难马上适应高中物理思维抽象程度的要求,故造成了进一步学*物理的困难。

      (2)先入为主障碍。调查发现,未进入高中前,被他人告知"高中物理难学"的学生占50%以上,这在"中"等生中尤为明显(比例达70%),而"好"、"差"生中较少(比例分别为15%,22%)。可见在对高中物理一无所知的情况下,半数以上的学生,对物理学科存在着畏惧感。这种先入为主的人为因素,使学生产生畏惧心理,对能否学好物理产生动摇,失去了信心,给高中物理教学造成了无形的障碍。

      (3)认知结构重建。高中物理相对于初中物理而言,是具有更强包括性的上位知识,对上位知识的学*应重新组织认知结构,把原来已有的相应的下位知识,作为理解和支持新的上位知识的生长点。掌握了上位知识,下位知识不难由此记忆或导出。但原有的知识结构往往对更新认知结构产生障碍作用。经验性错误和原有知识的负反馈影响正确概念的形成。其一,学生对日常生活中原有的一些认识,包括不少浮浅或错误的认识,影响学好新的物理知识。如"力是改变物体运动状态、产生加速度的原因".而许多学生由"物体不拉不推不动"的错误认识,得出物体滑上斜坡的过程中一定有拉力或推力作用;飞行中的子弹必然还有一个向前冲力的作用等错误结论。其二,"相关知识"的影响。学生在初中学过的较简单概念、定律,掌握不好或形成"思维定势",影响其知识的扩展和延伸。例如:把作用力、反作用力与二力*衡相混淆;把放在斜面上的物体认为其重力的大小等于斜面对物体的支持力等。其三,"相似经验"的影响。熟悉的、简单的物理知识同新的物理知识相混淆。如:把动量P=mv和动能Ek=1/2mv2相混淆等。

      3、学生学*方法的台阶。

      初中生掌握物理知识*惯于教师多讲、细讲,解决物理问题从头到尾,步步不缺,教师也常为学生指出重点、难点,要学生背牢记熟,对于如何指导学生认真读书、建立物理情景、分析物理过程,极少考虑。学生逐渐养成了死记硬背的呆板学*方法。高中物理学*要求学生能在教师指导下独立主动地去获取知识,教师在教学中主要是精讲,帮助学生在头脑中建立完整的物理情景,灵活运用学过的知识去解决各种实际问题,让学生独立思考和总结课堂学*的知识,独立完成实验,培养学生的自学能力。

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2022-05-04 04:44:48
  • 中考物理知识

  • 知识,中考,教育
  • 中考物理知识

      初中物理主要以自然界为源头,以不断探究声、电、热、力等方面的知识,使学生从生活中了解物理,从生活中学到物理,让物理融入学*,融入生活。以下是小编整理的物理小知识,供大家阅读。

      1.概念:分子间同时存在着引力和斥力,分子力是二者的合力。

      2.存在依据:分子间有引力,液体有一定的体积,固体有一定的形状和体积等;固体很难被拉断,固体、液体很难被压缩等。分子间的斥力使分子离得很*的固体和液体很难进一步被压缩。

      当分子距离很小时,分子间作用力表现为斥力;当分子间距离稍大时,分子间作用力表现为引力,如果分子相距很远,分子间作用力就变得十分微弱,可以忽略。

      3.分子间引力与斥力都随分子间距离的减小而增大,但斥力随距离变化快,分子力与分子间距离不是单调变化关系。

      注意:

      1,分子间存在相互作用的引力和斥力,能够通过具体情况判断引力和斥力。

      2,分子间的引力和斥力是同时作用的,只是随着距离的不同,而表现出引力或者斥力。

      分子间的作用力是中考中一个经常考的知识点,难度不大,是一个容易得分的知识点,在中考中多以选择、填空的形式出现!

      1、反射和拆射总是同时发生的。

      2、漫反射和镜面反射都遵守光的反射定律。

      3、*面镜成像:一虚像,要画成虚线,二等大的像,人远离镜,像大小不变,只是视角变小,感觉像变小,实际不变。

      4、照像机的物距:物体到相机的距离,像距:底片到镜关的距离或暗箱的长度。投影仪的物距:胶片到镜头的距离,像距:屏幕到投影仪的距离。

      5、照相机的原理:u>2f,成倒立、缩小的实像,投影仪的原理:2f>u>f,成倒立、放大的实像。

      6、透明体的颜色由透过和色光决定,和物体顔色相同的光可以透过,不同的色光则被吸收。

      7、液化:雾、露、雨、白气。凝华:雪、霜、雾淞。凝固:冰雹,房顶的冰柱。

      8、汽化的两种方式:蒸发(任何温度下进行)和沸腾(一定温度下进行)。液化的两种方法:降低温度和压缩体积。

      9、沸腾时气泡越往上越大,沸腾前气泡越往上越小。

      10、晶体有熔点,常见的有:海波,冰,石英,水晶和各种金属;非晶体没有熔点,常见的有:蜡、松香、沥青、玻璃。

      1.牛顿第一运动定律(惯性定律):物体具有惯性,总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止

      2.牛顿第二运动定律:F合=ma或a=F合/ma{由合外力决定,与合外力方向一致}

      3.牛顿第三运动定律:F=-F′{负号表示方向相反,F、F′各自作用在对方,*衡力与作用力反作用力区别,实际应用:反冲运动}

      4.共点力的*衡F合=0,推广{正交分解法、三力汇交原理}

      5.超重:FN>G,失重:FN

      6.牛顿运动定律的适用条件:适用于解决低速运动问题,适用于宏观物体,不适用于处理高速问题,不适用于微观粒子

      注:*衡状态是指物体处于静止或匀速直线状态,或者是匀速转动。

      7.质点动力学有两类基本问题:一是已知貭点的运动,求作用于质点上的力,二是已知作用于质点上的力,求质点的运动

      8.动力学的基本内容包括质点动力学、质点系动力学、刚体动力学、达朗贝尔原理等。以动力学为基础而发展出来的应用学科有天体力学、振动理论、运动稳定性理论,陀螺力学、外弹道学、变质量力学,以及正在发展中的多刚体系统动力学、晶体动力学等。

      9.质点动力学有两类基本问题:一是已知质点的运动,求作用于质点上的力;二是已知作用于质点上的力,求质点的运动。

      物理运动学*方法

      兴趣是思维的动力之一,兴趣是一种强大而持久的学*动机,兴趣是学好物理的潜在动机。从学生的角度看,培养兴趣的途径有很多:应该注意的是,物理学与日常生活、生产、现代科学技术有着密切的联系,密切的联系在一起。在我们身边有很多物理现象,运用了很多物理知识,如:说话时,声带在空气中振动形成声波,声波传到耳朵,引起耳膜振动,产生听觉;当饮用沸水、饮水、墨水笔、大气压时有所帮助;行走时,脚与地之间的静态摩擦有所帮助。将杂货从米中移除,用浮力知识,用直筷子斜入水中,看上去就像筷子在水中弯曲、闪电形成等。在实践中有意识地与物理知识相联系,并将物理知识应用于实践,这样我们就可以清楚地表明,物理与我们有着密切的联系,因此它是有用的。能极大地激发人们学*物理的兴趣。从教师的角度看:通过生动的学生熟悉实例,视觉实验,组织学生进行实验操作,引入物理概念和规律,使学生感受到物理与日常生活密切相关;本文根据教材的内容,向学生介绍了物理学的历史和进步,以及物理学在现代化建设中的广泛应用,使学生能够看到物理学的应用,明确今天的学*是为了明天的应用。根据教材内容,选择学生介绍中外物理学家探索物理世界的生动物理典故、轶事和神秘故事,并根据教学需要和学生智力发展水*,提出了一些有趣的思考问题。教师从这些方面,也可以使学生被动地对物理感兴趣,激发学生学*物理的热情。

      物理运动学*技巧

      一、认真预*,画出疑难。在这个环节中,必须先行学*教程(提前任课教师两个课时),画出自己理解不清,理解不了的部分。预*教材后,如果“没有”疑难,那么马上做教材所配置的练*,帮助画出重点和难点。预*中,自己画出重点和难点,这是非常重要的,是为提高听课效率所应该准备的一个环节。

      二、带着问题,进入课堂。带着问题进课堂,通过教师讲解,解决预*中的疑难问题;若课堂中没有听懂,尽量利用课间时间,当场解决。

      三、回顾教材,再做练*。力争在头脑中回顾教材内容和课堂教学内容,若记忆模糊,则把教材复*一遍;然后做教材配套练*,练*不必太多,一本足矣。

      四、参照答案,检验练*。如果作业完成很好,则新课学*可以到此结束;如果做错(或者根本没有思路,没有完成作业),则回归教材,再仔细认真的阅读一遍,接着完成未完成的练*,如果已经得以完成,新课学*到此结束,如果还是无法完成,进入第五步。

      五、勤于反思,分析原因。如果参考答案有分析说明,则此时比照分析说明,反思自己为什么做错(或跟本没有思路),找到原因,去除疑点。如果没有分析说明(或分析说明看不懂),则自己不要太费神,寻找外援帮助(例如与同学交流、咨询任课教师或家庭教师)。这里最重要的是,反思为什么做错,找到原因。

      一、声学

      物因振动而发声,振动停止停发声。固比液气传声快,真空不能传播声。

      感知声音两途径,双耳效应方向明。规则振动叫乐音,无规振动生噪声。

      分贝强弱要注意,乐音也能变噪声。防噪产生阻传声,严防噪声入耳中。

      声音大小叫响度,响度大小看振幅。距离太远响度小,减少分散增大声。

      声音高低叫音调,频率高低调不同。长松粗低短紧高,发声物体要分清。

      同一音调乐器多,想要区分靠音色,只闻其声知其人,音色不同传信息。

      超声次声听不到,回声测距定位妙。B超查病信息传,超声碎石声传能。

      二、光学

      发光物体叫光源,描述路径有光线;直线传播有条件,同种介质需均匀。

      影子小孔日月食,还有激光能准直;向右看齐听口令,三点一线能命中。

      月亮本不是光源,长度单位有光年;传光最快数真空,8分能飞到月宫。

      光线原以直线过,遇到界面成反射;一面两角和三线,法线老是在中间。

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2022-03-24 16:42:12
  • 物理百科小知识

  • 知识
  • 物理百科小知识

      生活小窍门又称生活技巧,是指人们在日常生活中总结出来的知识、经验和解决问题的方法,和生活小常识、生活小妙招非常相似,涵盖健康、饮食、居家、日常、美容、减肥、穿着打扮等生活各方各面。下面是小编给大家带来的物理百科小知识,希望能帮到大家。

      1、原理超声波金属焊接是利用高频振动波传递到两个需焊接的金属表面,在加压的情况下,使两个金属表面相互摩擦而形成分子层之间的熔合,其优点在于快速、节能、熔合强度高、导电性好、无火花、接*冷态加工;缺点是所焊接金属件不能太厚(一般小于或等于5mm)、焊点位不能太大、需要加压。

      2、焊接优点:

      1)、焊接材料不熔融,不脆弱金属特性。

      2)、焊接后导电性好,电阻系数极低或*乎零。

      3)、对焊接金属表面要求低,氧化或电镀均可焊接。

      4)、焊接时间短,不需任何助焊剂、气体、焊料。

      5)、焊接无火花,环保安全。

      3、超声波金属焊接适用产品:

      1)、镍氢电池镍氢电池镍网与镍片互熔与镍片互熔。

      .2)、锂电池、聚合物电池铜箔与镍片互熔,铝箔与铝片互熔。.

      3)、电线互熔,偏结成一条与多条互熔。

      4)、电线与名种电子元件、接点、连接器互熔。

      5)、名种家电用品、汽车用品的大型散热座、热交换鳍片、蜂巢心的互熔。

      6)、电磁开关、无熔丝开关等大电流接点,异种金属片的互熔。

      7)、金属管的封尾、切断可水、气密。

      立式磨床更易装载和卸载。手工装载和卸载无需在起动卡盘的同时支撑工件。操作者只需简单地将工件向下安装到卡盘中即可。使工件对中也发生得更加自然,因为当卡爪闭合时没有不均匀的重力。

      用起重机或机械手装载和卸载也可能变得更加简单,因为卡盘内的工件在回转车或传输盘上具有相同的稳定定位。例如,像齿轮这样的碟形零件可以水*向下传送,以便拾取安装。同样地将它水*向下放置在磨床的卡盘内。

      立式磨床通常还比与其相当的卧式磨床更加小巧。立式磨床占用更多高度空间,而占地面积较少。这就在机床旁边为自动装载机或机械手留出了空间,使自动化成为一项更具吸引力的选择。

      这副图画显示了当磨削主轴安装在一个旋转的六角刀架上时,如何在一次安装中实施内径和表面磨削。

      利用超导电流产生磁场制成的超导磁体其形式是多样的,如可作为磁屏蔽的空心超导体,又如圆筒形磁体,环形线圈,鞍形线圈等。在符合磁体性能要求上,如对材料的选择,制造工艺,它们能承受的临界电流,产生的磁场强度,低交流损耗和稳定性等问题均需考虑。超导磁体在物理学、物理、生物学和医学等的研究和应用上均起有相应的重要作用。

      超导强磁体,例如Nb3Sn在88kOe磁场中还能承受105A/cm2的电流,此类磁体可用于高能加速器,受控热核反应,磁流体发电,超导电机,能量储存,磁悬浮装置等等,是常规磁体所不能比拟的,如体积小,重量轻,处在超导态工作无能耗,所以耗电量比常规磁体少得很多,但功能却大得多。由于需在临界温度Tc以下工作,所以需有保持温度在Tc以下的制冷设备。

      指能够控制两个物体之间热接触或热分离的装置,一般有以下四种:

      ⑴气体开关:两个未接触的物体,如果它们处在高真空的环境,彼此传热极差,是一种热分离的.状态,在充入少量的氦气后,通过氦气的传热,两物体之间实现了热接触,从而起到了热开关的作用。

      ⑵机械开关:有钳式和*板式两种。用和A物体热连接的钳子夹住B物体时就热连接,钳子松开时就热分离。*板式可用波纹管或威尔逊接头的伸缩使与A物体热连接的*板与B物体热连接或分离。为了减少接触时的热阻,在接触处应焊上银、黄金或铜等高热导的金属板。

      ⑶超导开关:利用超导材料的超导态与正常态的热导差而制成的热开关。正常态热导n正比于T,超导态热导s正比于T3,所以n/s正比于T-2,热导比在0.1K以下可达103~105。其正常与超导态之间的转换可用一小磁体来实现。在低温下材料处于超导态,加上磁场时它就转变为正常态,所以可以用磁场来控制热开关的通与断,即A、B两物体通过一超导材料连接在一起,无磁场时,材料热导率小是热开路。加上磁场,材料失起变为正常态,热导率加大了几个量级成为热通路。

      ⑷磁热开关:利用有些材料如Be、Ga等的热流磁场效应,也即在外场的作用下,这些材料的热导小,无外场时的热导大。所以可以用磁场来控制热通路或断路。例如高纯的Be单晶在T20K时,H=6kOe,其热导比(0)/(H)102,这种热开关在温度升高后其声子运载的热流凌驾于载流子运送的热流之上,这时对H时就不敏感了。所以这种热开关在T100K时就不能使用。

      液体3He中由于原子间的强相互作用,热激发的准粒子能量是准粒子分布的泛函。由朗道费米液体理论给出两个准粒子碰撞的时间与时间T2成反比:T-2。

      所以在足够低的温度下,将比该液体中传播的任何声波的周期均要大,声波的传播将不可能,犹如真空中不能传播声音。但由于原子间的强相互作用,理论指出也可引起准粒子分布函数的变化,当变化频率满足`omegataultlt1`时,即相当于碰撞间行程远小于波长,则可建立起热力学*衡,此时声波的吸收小,与通常的流体力学声波一样,称第一声。但时,振动中准粒子之间没有碰撞,在体元中也来不及建立热力学*衡。由于这种无碰撞波动在极低温,理论上可在绝对零度下发生,故称其为零声,并已为实验所证实。

      现在是不是觉得学期学*很简单啊,希望这篇课外物理百科小知识,可以帮助到大家。努力哦!

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2022-06-27 08:36:57
  • 物理知识点大全

  • 教育
  • 物理知识点大全

      在*凡的学*生活中,大家最不陌生的就是知识点吧!知识点也可以理解为考试时会涉及到的知识,也就是大纲的分支。那么,都有哪些知识点呢?以下是小编收集整理的物理知识点,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

      1、1638年,意大利物理学家伽利略在《两种新科学的对话》中用科学推理论证重物体和轻物体下落一样快;并在比萨斜塔做了两个不同质量的小球下落的实验,证明了他的观点是正确的,了古希腊学者亚里士多德的观点(即:质量大的小球下落快是错误的);

      2、1654年,德国的马德堡市做了一个轰动一时的实验——马德堡半球实验;

      3、1687年,英国科学家牛顿在《自然哲学的数学原理》著作中提出了三条运动定律(即牛顿三大运动定律)。

      4、17世纪,伽利略通过构思的理想实验指出:在水*面上运动的物体若没有摩擦,将保持这个速度一直运动下去;得出结论:力是改变物体运动的原因,了亚里士多德的观点:力是维持物体运动的原因。同时代的法国物理学家笛卡儿进一步指出:如果没有其它原因,运动物体将继续以同速度沿着一条直线运动,既不会停下来,也不会偏离原来的方向。

      5、英国物理学家胡克对物理学的贡献:胡克定律;经典题目:胡克认为只有在一定的条件下,弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比(对)

      6、1638年,伽利略在《两种新科学的对话》一书中,运用观察—假设—数学推理的方法,详细研究了抛体运动。17世纪,伽利略通过理想实验法指出:在水*面上运动的物体若没有摩擦,将保持这个速度一直运动下去;同时代的法国物理学家笛卡儿进一步指出:如果没有其它原因,运动物体将继续以同速度沿着一条直线运动,既不会停下来,也不会偏离原来的方向。

      7、人们根据日常的观察和经验,提出“地心说”,古希腊科学家托勒密是代表;而波兰天文学家*提出了“日心说”,大胆反驳地心说。

      8、17世纪,德国天文学家开普勒提出开普勒三大定律;

      9、牛顿于1687年正式发表万有引力定律;1798年英国物理学家卡文迪许利用扭秤实验装置比较准确地测出了引力常量;

      10、1846年,英国剑桥大学学生亚当斯和法国天文学家勒维烈(勒维耶)应用万有引力定律,计算并观测到海王星,1930年,美国天文学家汤苞用同样的计算方法发现冥王星。

      11、我国宋朝发明的火箭是现代火箭的鼻祖,与现代火箭原理相同;但现代火箭结构复杂,其所能达到的速度主要取决于喷气速度和质量比(火箭开始飞行的质量与燃料燃尽时的质量比);俄国科学家齐奥尔科夫斯基被称为*代火箭之父,他首先提出了多级火箭和惯性导航的概念。多级火箭一般都是三级火箭,我国已成为掌握载人航天技术的第三个国家。

      12、1957年10月,苏联发射第一颗人造地球卫星;1961年4月,世界第一艘载人宇宙飞船“东方1号”带着尤里加加林第一次踏入太空。

      13、20世纪初建立的量子力学和爱因斯坦提出的狭义相对论表明经典力学不适用于微观粒子和高速运动物体。

      14、17世纪,德国天文学家开普勒提出开普勒三定律;牛顿于1687年正式发表万有引力定律;1798年英国物理学家卡文迪许利用扭秤装置比较准确地测出了引力常量(体现放大和转换的思想);1846年,科学家应用万有引力定律,计算并观测到海王星。

      选修部分:(选修3—1、3—2、3—3、3—4、3—5)

      二、电磁学:(选修3—1、3—2)

      1、1785年法国物理学家库仑利用扭秤实验发现了电荷之间的相互作用规律——库仑定律,并测出了静电力常量k的值。

      2、1752年,富兰克林在费城通过风筝实验验证闪电是放电的一种形式,把天电与地电统一起来,并发明避雷针。

      3、1837年,英国物理学家法拉第最早引入了电场概念,并提出用电场线表示电场。

      4、1913年,美国物理学家密立根通过油滴实验精确测定了元电荷e电荷量,获得诺贝尔奖。

      5、1826年德国物理学家欧姆(1787—1854)通过实验得出欧姆定律。

      6、1911年,荷兰科学家昂尼斯(或昂纳斯)发现大多数金属在温度降到某一值时,都会出现电阻突然降为零的现象——超导现象。

      7、19世纪,焦耳和楞次先后各自独立发现电流通过导体时产生热效应的规律,即焦耳——楞次定律。

      8、1820年,丹麦物理学家奥斯特发现电流可以使周围的小磁针发生偏转,称为电流磁效应。

      9、法国物理学家安培发现两根通有同向电流的*行导线相吸,反向电流的*行导线则相斥,同时提出了安培分子电流假说;并总结出安培定则(右手螺旋定则)判断电流与磁场的相互关系和左手定则判断通电导线在磁场中受到磁场力的方向。

      10、荷兰物理学家洛仑兹提出运动电荷产生了磁场和磁场对运动电荷有作用力(洛仑兹力)的观点。

      11、英国物理学家汤姆生发现电子,并指出:阴极射线是高速运动的电子流。

      12、汤姆生的学生阿斯顿设计的质谱仪可用来测量带电粒子的质量和分析同位素。

      13、1932年,美国物理学家劳伦兹发明了回旋加速器能在实验室中产生大量的高能粒子。(动能仅取决于磁场和D形盒直径。带电粒子圆周运动周期与高频电源的周期相同;但当粒子动能很大,速率接*光速时,根据狭义相对论,粒子质量随速率显著增大,粒子在磁场中的回旋周期发生变化,进一步提高粒子的速率很困难。

      14、1831年英国物理学家法拉第发现了由磁场产生电流的条件和规律——电磁感应定律。

      15、1834年,俄国物理学家楞次发表确定感应电流方向的定律——楞次定律。

      16、1835年,美国科学家亨利发现自感现象(因电流变化而在电路本身引起感应电动势的现象),日光灯的工作原理即为其应用之一,双绕线法制精密电阻为消除其影响应用之一。

      一、运动的描述

      1.物体模型用质点,忽略形状和大小;地球公转当质点,地球自转要大小。物**置的变化,准确描述用位移,运动快慢S比t ,a用Δv与t 比。

      2.运用一般公式法,*均速度是简法,中间时刻速度法,初速度零比例法,再加几何图像法,求解运动好方法。自由落体是实例,初速为零a等g.竖直上抛知初速,上升最高心有数,飞行时间上下回,整个过程匀减速。中心时刻的速度,*均速度相等数;求加速度有好方,ΔS等a T*方。

      3.速度决定物体动,速度加速度方向中,同向加速反向减,垂直拐弯莫前冲。

      二、力

      1.解力学题堡垒坚,受力分析是关键;分析受力性质力,根据效果来处理。

      2.分析受力要仔细,定量计算七种力;重力有无看提示,根据状态定弹力;先有弹力后摩擦,相对运动是依据;万有引力在万物,电场力存在定无疑;洛仑兹力安培力,二者实质是统一;相互垂直力最大,*行无力要切记。

      3.同一直线定方向,计算结果只是“量”,某量方向若未定,计算结果给指明;两力合力小和大,两个力成q角夹 ,*行四边形定法;合力大小随q变 ,只在最大最小间,多力合力合另边。

      多力问题状态揭,正交分解来解决,三角函数能化解。

      4.力学问题方法多,整体隔离和假设;整体只需看外力,求解内力隔离做;状态相同用整体,否则隔离用得多;即使状态不相同,整体牛二也可做;假设某力有或无,根据计算来定夺;极限法抓临界态,程序法按顺序做;正交分解选坐标,轴上矢量尽量多。

      三、牛顿运动定律

      1.F等ma,牛顿二定律,产生加速度,原因就是力。

      合力与a同方向,速度变量定a向,a变小则u可大 ,只要a与u同向。

      2.N、T等力是视重,mg乘积是实重; 超重失重视视重,其中不变是实重;加速上升是超重,减速下降也超重;失重由加降减升定,完全失重视重零

      四、曲线运动、万有引力

      1.运动轨迹为曲线,向心力存在是条件,曲线运动速度变,方向就是该点切线。

      2.圆周运动向心力,供需关系在心里,径向合力提供足,需mu*方比R,mrw*方也需,供求*衡不心离。

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2022-05-27 17:14:35
  • 学好物理的技巧

  • 教育
  • 学好物理的技巧

      学好物理的方法有上课专心听讲、自觉独立复*、重视实验、勇于探究、应用数学知识处理物理问题的能力、向别人学*。下面是小编带来的学好物理的技巧,下面是小编带来的学好物理的技巧,希望对你有帮助。

      掌握基本

      基本概念要清楚,基本规律要熟悉,基本方法要熟练。基本方法,研究初中物理问题有时也要注意选取“对象”,例如,在用欧姆定律解题时,就要明确欧姆定律用到整个电路即整体上,还是用到某个电阻即离单独的某一个电阻上。

      独立做题

      要独立地(指不依赖他人),保质保量地做一些题。题目要有一定的数量,不能太少,更要有一定的质量,就是说要有一定的难度。任何人学*数理化不经过这一关是学不好的。独立解题,可能有时慢一些,有时要走弯路,有时甚至解不出来,但这些都是正常的,是任何一个初学者走向成功的必由之路。

      弄懂过程

      要对物理过程一清二楚,物理过程弄不清必然存在解题的隐患。题目不论难易都要尽量画图,有的画草图就可以了,有的要画精确图,要动用圆规、三角板、量角器等,以显示几何关系。画图能够变抽象思维为形象思维,更精确地掌握物理过程。有了图就能作状态分析和动态分析,状态分析是固定的、死的、间断的,而动态分析是活的、连续的 高中历史,特别是在解关于电路方面的题目,不画电路图是较难弄清电阻是串联还是并联的。

      上课认真

      上课要认真听讲,不走神或尽量少走神。不要自以为是,要虚心向老师学*。不要以为老师讲得简单而放弃听讲,如果真出现这种情况可以当成是复*、巩固。尽量与老师保持一致、同步,不能自搞一套,否则就等于是完全自学了。入门以后,有了一定的基础,则允许有自己一定的活动空间,也就是说允许有一些自己的东西,学得越多,自己的东西越多。

      记好笔记

      上课以听讲为主,还要有一个笔记本,有些东西要记下来。知识结构,好的解题方法,好的例题,听不太懂的地方等等都要记下来。课后还要整理笔记,一方面是为了“消化好”,另一方面还要对笔记作好补充。笔记本不只是记上课老师讲的,还要作一些读书摘记,自己在作业中发现的好题、好的解法也要记在笔记本上。

      保存资料

      学*资料要保存好,作好分类工作,还要作好记号。学*资料的分类包括练*题、试卷、实验报告等等。作记号是指,比方说对练*题吧,一般题不作记号,好题、有价值的题、易错的题,分别作不同的'记号,以备今后阅读,作记号可以节省不少时间。

      利用时间

      时间是宝贵的,没有了时间就什么也来不及做了,所以要注意充分利用时间,而利用时间是一门非常高超的艺术。比方说,可以利用“回忆”的学*方法以节省时间,睡觉前、等车时、走在路上等这些时间,我们可以把当天讲的课一节一节地回忆,这样重复再学一次,能达到强化的目的。物理题有的比较难,有的题可能是在散步时想到它的解法的。学*物理的人脑子里会经常有几道做不出来的题贮存着,念念不忘,不知何时会有所突破,找到问题的答案。

      学*他人

      要虚心向别人学*,向同学们学*,向周围的人学*,看人家是怎样学*的,经常与他们进行“学术上”的交流,互教互学,共同提高,千万不能自以为是。也不能保守,有了好方法要告诉别人,这样别人有了好方法也会告诉你。在学*方面要有几个好朋友。

      注重结构

      要重视知识结构,要系统地掌握好知识结构,这样才能把零散的知识系统起来。大到整个物理的知识结构,小到力学的知识结构,甚至具体到章节。

      重视数学

      物理的计算要依靠数学,对学物理来说数学太重要了。没有数学这个计算工具物理学是寸步难行的。大学里物理系的数学课与物理课是并重的。要学好数学,利用好数学这个强有力的工具。

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2022-07-17 00:28:32
  • 谈谈物理概念和物理量的区别论文

  • 谈谈物理概念和物理量的区别论文

      导语:我们可以将物理概念比喻成一个外表抽象,内涵复杂的“系统”。物理量只是对相应同名物理概念的量的表述,物理概念除了量的性质以外,还有其他很多质的性质。以下是小编整理的谈谈物理概念和物理量的区别论文,一起来看看吧。

      在已发表的文献中,关于物理概念教学的文章很多,但在这些已发表的文献中,许多作者并没有区分好物理概念和物理量,混淆了两者的界限,其中尤以同名的物理概念和物理量为重,常见表述为“定量的物理概念,即物理量”或者“物理量就是定量的物理概念”。

      其实,物理概念和物理量是有本质区别的:物理概念是物理教学论文量的前提,也是物理量的基础,物理量从属于与之相应的同名物理概念,没有物理概念,就谈不上物理量;物理量通常都有与其对应的同名物理概念,但物理概念不一定有与其对应的同名物理量,即使同名,两者也有很多不同,物理概念比物理量具有更加丰富的含义。下面从两个方面进行说明。

      1、广义的物理概念和物理量的区别

      1.1 定义不同

      物理概念是一类物理现象的共同特征和本质属性在人脑中概括和抽象的反映,是对物理现象和物理过程的抽象化和概括化的思维形式。物理概念所反映的不再是个别的物理现象,也不再是具体的物理过程或物理状态,而是物理世界中具有本质属性的物理客体、物理过程和物理状态的抽象与概括,故称为“概—念”。

      量是对事物在数值上的具体表征与量度。物理量就是物理学中量度物质属性或描述物体运动状态及其变化过程的量。对于有单位的物理量,必须要同时用数字和单位来描述,否则不能产生任何物理意义。

      由于其定义不同,其含义自然不同,物理概念和物理量是从不同角度对物理现象、物理事实或物理过程的描述。

      1.2 引入目的不同

      一般地说,只要抽象出物理现象的本质属性及其共同特征之后,并对其加以概括,也就形成了物理概念,它是对特征的独特组合而形成的知识单元。根据物理现象本质属性和共同特征的不同,物理概念可以分为两种:一种是只有质的规定性的概念,如机械运动、简谐运动、干涉、偏振等;另一种是既有质的规定性、又有量的规定性的概念,如速度、加速度、电场强度、电阻、电动势等。

      对于第二种概念,除了表述其质的属性外,还要清楚表示其量的属性,如何表示呢?这就促使人们对其抽象与概括的对象给以量度和具体数值上的表示,由此,物理量才得以引入,并且它与相应的物理概念同名。由此可知,物理量的引入,要以已确立的同名物理概念作为它引入的基础,其目的只是定量化同名物理概念在量方面的属性,所以说,物理量从属于物理概念。物理量通常有与其对应的同名物理概念,但物理概念不一定有与其对应的同名物理量,物理概念的范围比物理量更广。

      当然,由于量的本身包含有数和度的双重含义,作为每一物理量的引入,也就对相应物理概念的抽象与概括的对象,给予了具体数值上的定量表征与量度,当然也就使相应物理概念更加具有科学性,物理量是对物理概念必要的补充和定量化。

      1.3 功能不同

      物理概念是物理规律和理论的基础,因为物理规律揭示了物理概念之间的相互联系和制约关系。例如,如果学生对力、质量、加速度这几个概念不清楚,那就无法掌握和理解牛顿第二定律,更谈不上能正确应用。可以说,如果没有一系列概念作为基础,就无法形成物理学体系。再如,如果没有电路、电流、电压、电阻、磁感应强度、电磁感应等一系列概念,就无法形成电磁学体系;如果没有光源、光线、实像、虚像等一系列概念,也就无法形成光学体系。

      所以,物理概念是组成物理的基本元素,物理概念的学*在整个物理学*中处于核心的.地位。

      物理量给了相应物理概念在量值方面的含义,在一定条件下,物理量之间可进行数*算,这为定义新的物理量提供了可能。由于每个物理量都有相应的符号,也使得物理表述更加简洁、美观,而且物理规律的定量表述,也使得物理学成为了一门定量的学科,使物理学的结论可以随时加以严格检验,这有利于人类认识自然,把握规律。物理概念和规律的定性表述与精确的数学定量表述相结合,构成物理学科的突出特点之一。

      1.4 分类不同

      物理量有基本物理量和导出物理量之分,但是物理概念却只有广义上的基础概念,没有基本概念一说。

      1960年10月第11届国际计量大会确定了国际通用的国际单位制,简称SI制。在国际单位制中,总共选定了七个物理量做为基本物理量(其单位相应作为基本单位),其余物理量是导出物理量,相应单位为导出单位。导出物理量是借助其它两个或两个以上物理量来定义的,它需要用一定的物理公式(数学表达式)来表达。

      然而,虽然物理概念只有广义上的基础概念,没有基本概念的说法,但却有层次之分(说明:概念的其他分类方法,此文不做说明)。概念之间可能是上位概念和下位概念的关系,也可能是并列关系,还可能是包含关系。明确概念之间的层次关系,我们才能更好的理解概念,这一点可以画概念图。比如,如果把能量当成是上位概念,那么它包括的势能,动能,内能等等就是其下位的概念,而势能中又包括重力势能,电势能,分子势能等更为具体的概念。理解物理概念的层次后,才能正确区分类似能量守恒和机械能守恒这些容易混淆的规律,学生在运用这些规律时候,才能不出问题或少出问题。

      2、同名的物理概念和物理量的区别

      物理量与物理概念有时还具有着完全相同的命名,彼此相应,物理量与相应物理概念在表征与反映对象上具有同一性,在外观表现形式上具有对应性,但是,它们在物理意义以及含义上存在着本质的区别,这决定了它们在定义的方式方法上和在发挥的作用上存在着明显的各异性,这也是教师最容易混淆的地方。

      例如,力是同名的物理概念和物理量。力作为物理量,定义为使1 kg的物体获得1 m/s2的加速度所需要的力为1N;现代物理学还把力定义为物体动量的变化率;力是矢量;通常表述为拉力F=8 N,方向向东;力不是基本物理量等等。力作为物理概念,力的定义为物体对物体的作用;除了包含上述物理量的性质外,还有其他特征:力有物质性,也有相互性;它有大小、方向、和作用点三个要素;还有重力、弹力、摩擦力、电场力等具体的力;有瞬时效果,有时间积累效果,有空间积累效果等等,概念有更加丰富的内涵和外延。

      又如,功是高中的一个重要概念,也有相应的同名物理量。作为物理量,其定义式为W=Fscosθ,我们可以理解功有零功正功和负功之分;功与参照系有关;此式适用恒力,若是变力要做相应处理;功是标量;其单位是焦耳,各力功相加就是合力功,等等。但如果将功作为物理概念,仅理解上述各方面还不够!对于功的概念,只有在学生学*了功能关系或动能定理之后,才能明白为什么要用力与位移的乘积来定义功;也只有当学生学*了机械能守恒定律、热力学第一定律,能量守恒定律之后,才能真正领会功这个概念的本质:功是能量转化的一种量度,一切做功过程都是能量转化的过程。

      再如,电阻既是一个概念,也是一个物理量。作为物理量,电阻的定义是R=UI,它提供了测量电阻的重要方法。作为概念,除了其大小,还要考虑电阻在电路中有哪些作用?电阻由什么决定?电阻的本质是怎么产生的?……其他很多同名概念都有类似特点。

      由此可见,同名的物理概念,比相应的物理量更复杂,涉及面更广,除了包含相应物理量的信息外,还包含其他丰富的信息。

      物理规律借助物理量可以以物理公式(数学表达式)形式呈现,这些物理公式表面上涉及的仅仅都是物理量,其实不然,它们是物理概念的相互联系和制约关系。理解了物理概念,才能把握好这些物理公式和物理规律。所以,记住物理公式,是学好物理的必要条件,但还不充分,如果忽略了物理概念的理解,只重视物理量的学*,就会落入“物理只是背公式”的错误认识,学生也就会出现“公式都背了,考试还考不好”的情况。

      总之,通过上述比较可知,物理概念和物理量有很多的不同之处,是不同的物理名词。相对物理量而言,可以说物理概念是上位的,概括性强,更加抽象,包含信息更加丰富,物理量只是对相应同名物理概念的量的表述,物理概念除了量的性质以外,还有其他很多质的性质。

      我们可以将物理概念比喻成一个外表抽象,内涵复杂的“系统”,它包括物理概念的引入目的(或背景)、定义、物理意义、与其他概念之间的关系、以及其他性质等诸多方面,如果概念有量的属性,则还有相应的同名物理量。

      教师知道了两者的区别,就不会将概念教学沦为物理量教学,更不会只是公式教学,这自然有助于学生对物理概念的学*,不仅知其然,更知其所以然,有助于能更好的从整体上、从本质上把握物理概念。

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2022-04-27 14:43:22
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