公共基础知识复习资料:物理学常识

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公共基础知识汇总

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一、物理学
1、物理学是研究物质组成,结构,性质,变化,能量交换的自然科学。

它是一门基础性的学科,也是其他科学的基础。

包括热力学、电磁学、光学、噪声学、天文学等。

2、力(force):指向物体施加的力,是机械运动的基础,是物体发
生变化的原动力。

3、能量(energy):一切物质发出的能量和物质所储存的能量,是
物体发生变化的基础。

4、运动学(dynamics):研究物体在受力作用,发生运动及其参数
的变化,包括位移,速度,加速度,动量。

5、动力学(kinematics):研究力场下的物体运动的规律,以及根
据物体受力运动的规律推导力的变化。

6、电磁学(electromagnetism):研究电磁场中的电势,磁势,电
流以及电场和磁场的变化。

7、色学(optics):研究光的发射、传播、反射和折射,以及关于
光的特性。

8、冲击学(acoustics):研究声的产生、传播和反射,以及关于声
的特性。

9、天文学(astronomy):研究太阳,行星,恒星及其他宇宙物体的
结构、演化过程和运动规律。

10、力学(statics):研究物体在受力下的平衡及力的组合方式。

二、化学
1、化学是研究物质的组成,变化,性质,结构,化学反应,能量变化的自然科学。

2、物质(matter):物质是由原子,分子组成的。

物理必背知识点

物理必背知识点

物理必背知识点1. 牛顿三大运动定律:第一定律又称为惯性定律,描述了物体在外力作用下保持匀速直线运动或保持静止的状态;第二定律描述了物体在外力作用下加速度与力的关系,即力等于质量乘以加速度;第三定律描述了物体之间相互作用的力是大小相等、方向相反的一对力。

2. 能量守恒定律:能量守恒定律是指在一个封闭系统内,能量的总量是不变的,能量只能从一种形式转化为另一种形式,而不能被创建或消失。

3. 功与功率:功是描述力在物体上做的工作,等于力乘以物体在力的方向上移动的距离;功率是描述单位时间内完成的功,等于功除以时间。

4. 集中力与分布力:集中力是指作用在物体上的力集中在一个点上;分布力是指作用在物体上的力分布在一定的区域上。

5. 摩擦力:摩擦力是两个物体相对运动或有相对运动趋势时产生的力,它的大小与物体间相互作用的力以及物体间的粗糙程度有关。

6. 弹性力:弹性力是指物体发生形变后恢复原状所产生的力,它的大小与物体的形变程度有关。

7. 万有引力定律:万有引力定律是描述任何两个物体之间的引力的定律,该引力与两物体的质量成正比,与两物体间距离的平方成反比。

8. 力矩:力矩是描述力对物体产生转动效果的物理量,等于力乘以力臂。

9. 压强:压强是指单位面积上受到的力的大小,等于力除以面积。

10. 电流与电压:电流是指单位时间内电荷通过导体的数量,单位是安培;电压是指单位电荷所具有的能量,单位是伏特。

11. 电阻与电功率:电阻是指导体对电流流动的阻碍程度,单位是欧姆;电功率是指单位时间内电能的转化速率,等于电流乘以电压。

12. 光的折射与反射:光的折射是指光线从一种介质进入另一种介质后改变方向的现象;光的反射是指光线与物体表面碰撞后发生反弹的现象。

13. 光的色散:光的色散是指不同频率的光在通过透明介质时发生偏折角度不同的现象,导致光分解成不同颜色的现象。

14. 多普勒效应:多普勒效应是指当源波动物体与接收波动物体相对运动时,观察到的频率有所变化的现象,导致声音或光线的颜色发生变化。

公共基础知识——物理知识

公共基础知识——物理知识

物理知识一、声学1、声音在空气中-340m/s。

2.特性(1)音调-频率决定音调,耳听到20(<20,次声波)-20000Hz(>20000,超声波,如声纳、B超)。

(2)响度--振幅。

(3)音色。

二、光学1.光沿直线传播,速度为3*108m/s。

2.反射,如:潜望镜、球面镜。

3.折射,如:海市蜃楼、透镜。

4.散射,如天空是蓝色的。

三、电磁波1.预言-(英)麦克斯韦。

2.证实--(德)赫兹。

3.波谱无线电设(雷达)、红外线、可见光(红光波长最长)、紫外浅、x射线 (伦琴射成)、r射线。

四、热学1、分子热运动-无规则运动-闻到香味。

2、热力学定律第一定律——能易守恒定律,0.1类永动机不可制成。

第二定律——热量不能自发从低温到高温--任何热机的效率不可能达100%。

第三定律——绝对零度(OK,-273,15°C ),无规则热运动停止--绝对零度不可能达到。

3、物态变化-熔化-固→液(吸)凝固-液→固(放)(重→轻→吸热)汽化--液→气(吸)(轻→重→放热)液化-气→液(放)升华--固→气(吸)凝华--气→固(放)五、经典力学牛顿第一定律,——惯性定律——匀速直线运动/静止状态。

牛顿第二定律——物体加速度。

牛顿第三定律——作用力和反作用力。

万有引力定律——与质另乘积成正比,距离平方成向比。

六.生活中的物理-1.超重→向上加速运动;失重→向下加速运动。

2.高压锅→提高水的沸点。

3、煮食物并不是大越旺越快。

4、火线对地电压220V,零线OV,地线/避雷线(导线)。

"左零右火"。

物理常识100条

物理常识100条

物理常识100条1.物理学是研究物质最基本的运动形式和规律的自然科学。

2.物体所含物质的多少叫质量。

3.质量的单位有千克、克等。

4.物体的质量不随形状、状态、位置的改变而改变。

5.实验室中常用天平测量物体质量。

6.物体由于地球的吸引而受到的力叫重力。

7.重力的方向总是竖直向下。

8.重力的大小与质量成正比,G=mg。

9.力是物体对物体的作用。

10.力的单位是牛顿,简称牛,符号是N。

11.力的作用效果有使物体发生形变和改变物体的运动状态。

12.力的三要素是大小、方向、作用点。

13.弹簧测力计是测量力的大小的工具。

14.由于物体发生弹性形变而产生的力叫弹力。

15.摩擦力是两个相互接触的物体,当它们相对运动或有相对运动趋势时,在接触面上产生的阻碍相对运动的力。

16.增大摩擦力的方法有增大压力、增大接触面粗糙程度等。

17.减小摩擦力的方法有减小压力、减小接触面粗糙程度、用滚动代替滑动、使接触面彼此分开等。

18.牛顿第一定律:一切物体在没有受到力的作用时,总保持静止状态或匀速直线运动状态。

19.物体保持运动状态不变的性质叫惯性。

20.二力平衡的条件是大小相等、方向相反、作用在同一条直线上、作用在同一个物体上。

21.压力是垂直作用在物体表面上的力。

22.压强是物体单位面积上受到的压力。

23.压强的单位是帕斯卡,简称帕,符号是Pa。

24.增大压强的方法有增大压力、减小受力面积。

25.减小压强的方法有减小压力、增大受力面积。

26.液体内部向各个方向都有压强。

27.液体的压强随深度的增加而增大。

28.液体压强还与液体的密度有关。

29.连通器是上端开口、下端连通的容器。

30.连通器里的同种液体不流动时,各容器中的液面总保持相平。

31.大气对浸在它里面的物体产生的压强叫大气压强,简称大气压。

32.证明大气压强存在的著名实验是马德堡半球实验。

33.最早测出大气压值的实验是托里拆利实验。

34.1标准大气压等于760 毫米水银柱产生的压强,约为1.013×10⁵帕。

物理学常识知识点归纳总结

物理学常识知识点归纳总结

物理学常识知识点归纳总结物理学常识知识点归纳总结一、物质的组成物质是构成宇宙的基本单位,它由原子和分子组成。

原子是物质的最小单位,由带正电的质子、带负电的电子和中性的中子组成。

原子核由质子和中子组成,质子负责带电,中子负责维持原子核的结构稳定。

电子以轨道方式分布在原子核周围,与质子的电荷相互作用维持着原子的整体稳定。

分子是由两个或多个原子结合而成的,可以是同类原子构成的简单分子,也可以是不同原子构成的复杂分子。

分子之间通过化学键相互连接,这种连接决定了物质的性质。

二、物质的性质1. 弹性:物质在受力作用下发生形变,而在去除力后能够恢复原状的性质称为弹性。

弹性力学研究物体在受力下的形变和恢复。

2. 导电性:物质中带电粒子的自由运动导致电流的流动,即导电性。

导体是指能够良好地导电的物质,如金属。

绝缘体是指不能导电的物质,如木头、橡胶等。

半导体是介于导体和绝缘体之间的物质,在适当条件下可以表现出导电性。

3. 磁性:物质中带电粒子的运动产生磁场,并相互作用。

物质的磁性可分为铁磁性、顺磁性和抗磁性。

铁磁性是指物质在外磁场作用下,出现自发磁化现象,如铁、镍、钴等。

顺磁性是指物质在外磁场作用下,呈现磁场强度增强的趋势,如铁矿石中的氧化铁。

抗磁性是指物质在外磁场作用下,呈现磁场强度减弱的趋势,如铜、铝等。

4. 光学性质:物质对光的传播和相互作用的性质。

透明物质对光线的传播不产生明显的散射和吸收,呈现透明状态,如玻璃。

不透明物质对光线的传播会发生散射和吸收,呈现不透明状态,如金属。

半透明物质对光线的传播部分发生散射和吸收,部分能够透过,呈现半透明状态,如玻璃纤维。

三、力学1. 运动学:研究物体的运动状态及运动规律。

物体的位置、速度、加速度等是描述运动状态的重要物理量。

其中,加速度是速度随时间变化的量,与物体所受的力成正比。

2. 动力学:研究物体运动的原因及其规律。

力是物体发生变速运动的原因,牛顿第二定律描述了力与物体质量和加速度之间的关系。

公基知识点总结物理

公基知识点总结物理

公基知识点总结物理1. 物理学的基本概念物理学是自然科学的一个重要分支,它研究的是物质、能量和它们之间相互转化的规律。

在物理学中,我们会涉及到一系列的基本概念,比如质量、力、运动、能量、电磁等等。

这些概念构成了物理学的基础,通过理解和掌握这些概念,我们能更好地理解物质世界的运行规律。

2. 动力学动力学是物理学中的一个重要分支,它研究物体运动的规律和原理。

在动力学中,我们会学习到牛顿三定律、动能、势能、机械能守恒等概念。

这些知识不仅能帮助我们理解和描述物体的运动规律,还可以在解决生活中的实际问题时发挥重要作用。

3. 热力学热力学是物理学中研究热运动和热现象的科学,它涉及到了热能、热力学定律、功和功率、热传递等知识内容。

热力学的理论和原理在工程、生活和科学研究中有着广泛的应用,掌握这些知识可以帮助我们更好地利用和管理热能资源。

4. 光学光学是物理学的一个重要分支,它研究光的产生、传播、反射、折射以及光与物质的相互作用规律。

光学的知识在光学仪器、光学材料、光学通信等领域有着广泛的应用,而且也是现代科学研究和技术发展中不可或缺的一部分。

5. 电学电学是物理学中研究电荷、电场、电流等现象和规律的科学。

通过学习电学知识,我们可以更好地理解和使用电磁现象,比如静电、电磁感应、电路等等。

电学的知识也是现代科技的基础,它在电子、通信、能源等领域都有着广泛的应用。

总之,物理学是一门非常重要的科学,它在我们的生活和工作中都有着不可替代的作用。

通过掌握物理知识,我们可以更好地理解和应对现实生活中的问题,同时也可以为科学研究和技术发展做出贡献。

因此,对于公基考试来说,物理知识也是我们必须要重视和掌握的一部分。

公共基础物理知识点总结

公共基础物理知识点总结

公共基础物理知识点总结物理是自然科学的一门重要学科,它研究自然界的物质、能量和运动规律。

物理学的知识对于我们理解世界、发展科技、改善生活具有重要的意义。

在现代社会中,物理学已经渗透到各个领域,成为了人类文明进步的基石之一。

下面我们将就几个公共基础物理知识点进行总结。

一、力学力学是物理学的一个重要分支,研究物体的运动规律和力的作用。

在力学中,最基本的概念是质点、力和运动。

质点是一个没有大小的物体,力是对物体产生加速度的原因,而运动则是物体位置随时间的变化。

力学包括了运动学和动力学两个方面。

1. 运动学运动学研究物体的位置、速度和加速度随时间的变化规律。

在运动学中,最重要的概念是位移、速度和加速度。

位移是物体从一个位置到另一个位置的位移量,速度是物体单位时间内位移的大小,而加速度则是物体单位时间内速度的变化率。

在运动学中,还有一些重要的公式,例如位移公式、速度公式和加速度公式,它们描述了物体在直线运动中的位置、速度和加速度之间的关系。

2. 动力学动力学研究力和物体运动的关系。

在动力学中,最重要的概念是牛顿三定律。

牛顿第一定律规定了物体在没有外力作用下保持静止或匀速直线运动的状态,牛顿第二定律规定了物体的加速度与作用在物体上的力成正比,牛顿第三定律规定了作用力和反作用力之间存在大小相等、方向相反的关系。

利用牛顿三定律,我们可以计算物体的运动状态和力的大小。

在动力学中,还有一些重要的公式,例如牛顿第二定律公式和万有引力定律,它们描述了物体受力和相互作用力之间的关系。

二、热学热学是物理学的一个重要分支,研究物体的热量传递和热力学规律。

在热学中,最基本的概念是热量、温度和热力学过程。

热量是能量的一种形式,温度是物体分子平均热运动速度的度量,而热力学过程则是物体在吸热或放热的过程中发生的变化。

热学包括热力学和热传导两个方面。

1. 热力学热力学研究热力学过程中的能量转化和效率问题。

在热力学中,最重要的概念是内能、功和热。

物理基础知识大全

物理基础知识大全

物理基础知识大全引言物理是自然科学的一门基础学科,它研究物质与能量之间的相互关系,以及它们在空间和时间中的运动和变化规律。

物理学的发展对现代科学和技术的进步起到了重要的推动作用。

在这篇文档中,我们将介绍一些物理学的基础知识,包括力、运动、能量和光等方面的内容。

力学力学是物理学的一个重要分支,它研究物体的运动规律和相互作用。

这里我们主要介绍经典力学中的几个重要概念。

力和力的作用力是物体之间相互作用的结果,是使物体发生形状、速度或方向的改变的原因。

力的大小用牛顿(N)来表示,方向用箭头表示。

力的作用是指力对物体的影响。

力可以使物体加速、减速、改变方向或形状。

根据力的作用方向和大小的不同,物体可能做直线运动、曲线运动或静止不动。

运动学运动学是研究物体运动的学科。

它研究物体运动的规律,包括位置、速度和加速度等概念。

•位置是物体的所在位置,在空间中用坐标来表示。

常用的坐标系统有直角坐标系和极坐标系。

•速度是物体在单位时间内所经过的位移。

平均速度用位移除以时间来表示,即速度等于位移除以时间。

瞬时速度是在瞬间的瞬时位移除以瞬时时间得到的。

•加速度是物体速度改变的速率。

加速度等于速度改变的量除以时间。

如果加速度为正,则速度增加;如果加速度为负,则速度减小。

能量能量是物理系统因施加或遭受力而导致的物质或场的状态改变能力。

它可以存在于多种形式,包括动能、势能和热能。

•动能是物体由于运动而具有的能量。

动能等于物体质量乘以速度的平方再乘以常数1/2。

•势能是物体由于位置或形状而具有的能量。

重力势能是物体由于离地面高度而具有的能量,弹性势能是物体由于形状而具有的能量。

•热能是物体由于分子的热运动而具有的能量。

其大小与物体的温度相关。

光学光学是研究光的传播、反射、折射和干涉等现象的学科。

•光是电磁波的一种,是一种能量的传递方式。

在空气中,光的传播速度约为每秒3万公里。

•反射是光在与物体表面接触后发生改变的现象。

根据光线与物体表面的关系,反射可以分为镜面反射和漫反射。

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公共基础知识复习资料:物理学常识
下面是事业单位考试网为考生整理的物理学常识,公共基础知识考试内容广泛,考生们一定要注意平时的知识积累。

1.哥白尼的日心地动说:是波兰天文学家哥白尼在《天体运行论》中阐述的观点。

他认为,太阳是宇宙的中心,所有行星围绕太阳旋转,地球也是一颗普通的行星。

指出,太阳的东升西落是地球自转的表现;天球上恒星位置每年所发生的周期性变化是地球绕太阳公转的结果。

它从根本上纠正了自古流传并为基督教会所支持的地心和地静说的错误,动摇了教会的权威。

2.自由落体定律:伽利略通过实验发现:物体从静止开始的自由下落是一种匀加速运动,物体下落的速度与其经历的时间成正比,下落的距离与其经历的时间的平方成正比。

即自由落体定律。

根据这个定律,两轻重不同的物体从同一高度下落,应同时到达地面,物体下落速度与其质量无关,从而彻底批判了亚里士多德的错误观点。

3.惯性运动:伽利略通过实验得出结论,物体在没有外力作用的情况下保持原有运动状态,物体具有维持原有运动状态的特性,即惯性运动。

也就是说,亚里士多德认为必须有外力才能维持物体运动的观点是站不住脚的。

4.开普勒第一定律:是德国天文学家开普勒通过观测发现的行星运动三条定律之一,亦称行星轨道定律。

这一定律指出:行星运行的轨道不是正圆形而是椭圆形,它们围绕各自椭圆轨道的一个焦点运行,而这些焦点又都重合在一起,那就是太阳之所在。

5.开普勒第二定律:是德国天文学家开普勒通过观测发现的行星运动三条定律之一,亦称行星运动面积定律。

它指出:在相等时间内行星与太阳联线所扫过的面积相等。

6.开普勒第三定律:是德国天文学家开普勒通过观测发现的行星运动三条定律之一,亦称行星运动周期定律。

它指出:任何两颗行星公转周期的平方与它们轨道长半径的立方成正比。

7.万有引力:是牛顿揭示出来的力学定律。

任何两个物体之间的引力与它们的质量的乘机成正比,与两物间距离的平方成反比。

8.运动第一定律:是牛顿最终揭示出来的力学基本定律。

又称惯性定律。

它指出:如果没有外力的作用,任何物体将保持其静止状态或匀速直线运动状态。

即力是使物体的运动状态发生变化的原因。

9.运动第二定律:是牛顿最终揭示出来的力学基本定律。

指出:碰撞运动中作用于一物体的
外力与它的运动量的变化成正比。

10.运动第三定律:是牛顿最终揭示出来的力学基本定律。

指出:当物体A施力于物体B时,
物体B同时也施一反作用力于物体A,作用力与反作用力大小相等,方向相反,并且所用在同一条直线上。

11.微粒说:以古希腊原子论派为代表的人们主张“微粒说”,他们认为光是一种非常细小的微粒。

近代的笛卡儿也力主微粒说。

他认为光是由大量弹性微粒所组成,光的反射即是光的微粒依照力学的原理从弹性界面上的反弹,他对光的折射同样以力学的方式来解释。

牛顿也坚信光是一种实体。

微粒说后被波动说所战胜。

12.能量守恒与转化定律:是恩格斯在《自然辩证法》中确定的完整提法,其通常表述是:在任何孤立的物质系统中,不论发生何种变化,无论能量从一种形式转化为它种形式,或从一部分物质传递给另一部分物质,系统的总能量守恒。

13.热力学第一定律:是热力学的三个基本定律之一,是1850年克劳修斯首次提出的,即当一个系统的工作物质无论以任何方式从某一状态过渡到另一状态时,该系统对外作功与传递能量的总和守恒。

它其实是能量守恒与转化定律的一种特殊形式。

14.热力学第二定律:是热力学的三个基本定律之一,1850年克劳修斯首次提出了热力学第二定律的基本思想,1854年他阐述为:热不可能由冷体传到热体,如果不因而同时引起其他关系的变化。

15.热力学第三定律:是热力学的三个基本定律之一。

20世纪初德国科学家能斯脱提出:不可能通过有限的循环过程使物体冷到绝对零度。

这一论断不能从其他物理定律推导出来,只能看做是实验事实的总结,它在热力学领域是一条基本定律。

16.电磁波:是英国物理学家麦克斯韦提出的概念。

他说,如果空间某处存在一个变化的电场,它将在周围激发出一个变化的磁场,这变化的磁场又在周围激发出一个变化的电场,这样就会连续出现电场和磁场的振动,以原先的变化电场为中心向四面八方传播,这就是电磁波。

电磁波传播的速度等于光速。

、。

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