物理的+-号及不同的含义
初三物理的知识点归纳

初三物理的知识点归纳初三物理北师大版的知识点归纳对于初三的学生来说,不同的版本所教的物理是有一定的差距的,但是都是需要掌握的,下面是店铺给大家带来的有北师大版的物理知识带你总结,希望能够帮助到大家。
物质的比热容核心知识点1、比热容的概念单位质量的某种物质温度升高(或者降低)1℃吸收(或者放出)的热量叫做这种物质的比热容,简称比热。
用符号c表示比热容。
2、比热容的单位在国际单位制中,比热容的单位是焦每千克摄氏度,符号是J/(kg?℃)。
3、比热容的物理意义(1)比热容是通过比较单位质量的某种物质温度升高1℃时吸收的热量,用来表示各种物质的不同性质。
(2)水的比热容是4.2×103J/(kg?℃)。
它的物理意义是:1千克水温度升高(或降低)1℃,吸收(或放出)的热量是4.2×103J。
4、比热容(1)比热容是物质的一种特性,各种物质都有自己的比热。
(2)从比热表中还可以看出,各物质中,水的比热容最大。
这就意味着,在同样受热或冷却的情况下,水的温度变化要小些。
水的这个特征对气候的影响,很大。
在受太阳照射条件相同时,白天沿海地区比内陆地区温度升高的慢,夜晚沿海地区温度降低也少。
所以一天之中,沿海地区温度变化小,内陆地区温度变化大。
在一年之中,夏季内陆比沿海炎热,冬季内陆比沿海寒冷。
(3)水比热容大的特点,在生产中也经常利用。
如汽车发动机、发电机等机器,在工作时要发热,通常要用循环流动的水来冷却。
冬季也常用热水取暖。
5、说明(1)比热容是物质的特性之一,所以某种物质的比热不会因为物质吸收或放出热量的多少而改变,也不会因为质量的多少或温度变化的多少而改变。
(2)同种物质在同一状态下,比热是一个不变的定值。
(3)物质的状态改变了,比热容随之改变。
如水变成冰。
(4)不同物质的比热容一般不同。
6、热量的计算Q=cmΔt(Δt叫做温度的变化量。
它等于热传递过程中末温度与初温度之差)注意:①物体温度升高到(或降低到)与温度升高了(或降低了)的意义是不相同的。
物理名词——精选推荐

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物理常用符号

物理学常用符号在物理学领域中,符号是表达概念和物理量的重要方式,它们具有简明清晰的特点,为科学研究提供了便利。
本文将介绍物理学中常用的符号,并解释它们的含义及应用场景。
希腊字母符号1.α (alpha):表示角度、透镜焦距或一般性的物理量。
2.β (beta):用于表示衰变速率、光学系统焦距等。
3.γ (gamma):代表相对论因子、磁矩大小等。
4.Δ (delta):表示变量的差值或改变量。
5.θ (theta):通常用于表示角度或旋转。
6.λ (lambda):表示波长或特定常数。
7.μ (mu):表示微观物理量,如电动势、摩擦系数等。
8.Ω (omega):用于表示电阻率或电学导体的导电率。
数学符号1.∞ (无穷大):表示一个超出任何有限量的概念。
2.∂ (偏导数):表示偏导数运算符号。
3.∇(nabla):表示梯度运算符,用于矢量微分运算。
4.∫ (积分):表示定积分运算符。
5.∝(正比于):表示两个物理量呈正比关系。
6.≈ (约等于):表示近似相等的关系。
7.≡ (恒等于):表示恒等于关系,通常用于定义中。
物理学常用单位符号1.m:表示长度单位米。
2.kg:表示质量单位千克。
3.s:表示时间单位秒。
4.A:表示电流单位安培。
5.K:表示温度单位开氏度。
6.mol:表示物质的摩尔数单位。
7.cd:表示光强单位坎德拉。
这些符号在物理学中被广泛应用,有效地简化了物理原理和现象的描述和计算过程。
学习和掌握这些符号将有助于加深对物理学知识的理解和运用。
物理公认难度排名

物理公认难度排名
物理是一门探究自然现象的科学,包含许多难以理解的概念和理论。
在众多物理学科中,有些主题比其他主题更难理解。
以下是一些公认最难的物理主题:
1. 量子力学:量子力学是物理学中最新的分支之一,涉及到微
观世界中的物质和能量的行为。
量子力学的基本概念和理论难以理解,需要深入的数学和科学知识。
2. 相对论:相对论是描述物体在高速运动或高引力场中运动的
物理理论。
相对论中的一些概念,如时间膨胀和长度收缩,需要特殊的数学技巧和理解。
3. 凝聚态物理:凝聚态物理研究物质的固态结构、性质和相互
作用。
其中,凝聚态物理中的许多概念和理论难以理解,例如超导电性、超导性、磁性和拓扑绝缘体等。
4. 天体物理学:天体物理学研究恒星、行星和其他天体的物理
性质和行为。
其中,天体物理学中的一些现象和理论,如黑洞、引力波和宇宙学等,需要更多的研究和探索。
这些主题是物理学中普遍认为最难的主题之一,但是不同的人可能会有不同的看法。
对于每个主题,都需要深入的研究和探索,以便更好地理解它们的基本概念和理论。
物理符号大全

物理符号大全注:由于符号中特殊符号无法在此编辑器中显示,因此对于这部分符号只能用文字描述。
一、数学符号1. $\alpha$,$\beta$,$\gamma$:希腊字母,通常用于表示角度、系数等。
2. $\theta$:希腊字母,通常用于表示角度。
3. $\pi$:希腊字母,代表圆周率。
4. $\infty$:无限大,表示数列或函数趋于无限大。
5. $\pm$:加减号,表示正数或负数。
6. $\times$:乘号,表示两个数相乘。
7. $\div$:除号,表示一个数除以另一个数。
8. $\sqrt{a}$:平方根,表示一个数的平方根。
9. $a^n$:指数,表示一个数的n次方。
10. $log_a{b}$:对数,表示以a为底b的对数。
11. $\sum$:求和符号,表示将一列数相加。
12. $\prod$:乘积符号,表示将一列数相乘。
13. $<$,$>$:大于号和小于号,表示大小关系。
14. $\leq$,$\geq$:小于等于号和大于等于号,表示大小关系。
15. $=$:等于号,表示两个数相等。
16. $\neq$:不等于号,表示两个数不相等。
17. $\approx$:约等于号,表示两个数近似相等。
18. $\in$:属于,表示一个数属于某个集合。
19. $\notin$:不属于,表示一个数不属于某个集合。
20. $\mid$:竖线,表示除法的分数线,或表示绝对值。
21. $\rightarrow$:箭头,表示方向。
22. $\leftrightarrow$:双向箭头,表示两个方向。
二、物理符号23. $E$:能量,单位为焦耳。
24. $m$:质量,单位为千克。
25. $v$:速度,单位为米/秒。
26. $a$:加速度,单位为米/秒^2。
27. $q$:电荷量,单位为库仑。
28. $G$:万有引力常数,单位为牛顿·米^2/千克^2。
29. $F$:力的大小,单位为牛顿。
物理单位名称大全

物理单位名称大全1、速度:V=S/tv—表示速度,单位m/s(Km/h) S—表示路程,单位m(Km)t—表示时间,单位s(h)2、重力:G=mgG—表示重力,单位Nm—表示质量,单位必须为Kg g—为常量,9.8N/kg3、密度:ρ=m/Vρ—表示密度,单位Kg/m3m—表示质量,单位KgV—表示体积,单位m34、压强:p=F/SP—表示压强,单位PaF—表示压力,单位NS—表示受力面积,单位m25、液体压强:p=ρghP—表示液体、气体压强,单位必须为Paρ—表示密度,单位必须为Kg/m3g—为常量,9.8N/kgh—表示深度,单位m6、浮力:(1)F浮=F1-F 2(上下表面压力差)F浮—表示物体在液体中受到的浮力,单位为N F1—物体下表面受到的压力, 单位为NF 2—物体上表面受到的压力, 单位为N(2)F浮=G物-F (视重力)F浮—表示物体在液体中收到的浮力,单位为N G物—物体在空气中的重力,单位为NF (视重力)——物体在液体的重力,单位为N(3)F浮=G物(漂浮、悬浮)此公式只适用物体漂浮或悬浮G物—物体在空气中所受到的重力,单位为NF浮—表示物体在液体中受到的浮力,单位为N(4)阿基米德原理:F浮=G排=m排g=ρ液gV排F浮—表示物体在液体中受到的浮力,单位为NG排:排开液体的重力,单位为Nm排:排开液体的质量,单位为Kgρ液:液体的密度,单位为Kg/m3V排:排开液体的体积(即浸入液体中的体积),单位为m3 7、杠杆平衡条件:F1·L1=F2·L2F1—动力,单位为NL1—动力臂,单位为mF2—阻力,单位为NL2—阻力臂,单位为m8、滑轮:F=( G物+G动)/ n (竖直方向)S=nhF—绳子自由端受到的拉力,单位为NG物—物体的重力,单位为NS—绳子自由端移动的距离,单位为m h—物体升高的距离,单位为mn—通过动滑轮绳子的段数9、功:W=F·S=G物·h (把物体举高)F—物体受到的力,单位为NS—物体在力的方向上移动的距离,单位为m G物—物体的重力,单位为Nh—物体被举起的高度,单位为m10、功率:P=W/t=F·vW—功, 单位为Jt—时间,单位为sF—物体受到的力,单位为Nv—速度,单位必须为m/s11、机械效率:W总=W有/W总×100%有用功W有=G物h总功W总=Fs(适用滑轮组竖直放置时)滑轮组效率:(1)η=G物/ nF(竖直方向)(2)η=G物/(G物+G动) (竖直方向不计摩擦) (3)η=f / nF (水平方向)η—效率12、热量:Q=cm△tQ —热量,单位为Jc —物质的比热容,单位J/(Kg·℃)m —质量,单位Kg△t —温度的变化值,单位℃Q吸=Cm(t-t0)=CmΔtQ放=Cm(t0-t)=CmΔtt —末温,单位℃t0 —初温,单位℃13、热值:q=Q/mq—热值,单位J/kgQ—燃料燃烧放出的热量,单位J m—质量,单位Kg14、炉子和热机的效率:η=w有/Q燃料15、热平衡方程:Q放=Q吸16、电学(1)电阻:R=ρL/S(2)欧姆定律:I=U/R(3)焦耳定律:Q=I2Rt (普适公式)Q=UIt=Pt=UQ电量=U2t/R (纯电阻公式)(4)串联电路:I=I1=I2U=U1+U2R=R1+R2U1/U2=R1/R2(分压公式)P1/P2=R1/R2(5)并联电路:I=I1+I2U=U1=U21/R=1/R1+1/R2 [ R=R1R2/(R1+R2)] I1/I2=R2/R1(分流公式)P1/P2=R2/R1(6)电功:W=UIt=Pt=UQ (普适公式) W=I2Rt=U2t/R (纯电阻公式)W=n实/n表(单位为KW·h)(7)电功率:P=W/t=UI (普适公式)P=I2R=U2/R (纯电阻公式) I—电流,单位AU—电压,单位VR—电阻,单位欧姆Q—电热,单位JQ—电量,单位库伦W—电功,单位JP—电功率,单位wt—时间,单位s17、电磁波:c=λfc:波速(电磁波的波速是不变的,等于3×108m/s)λ:波长,单位mν:频率,单位Hz。
初中物理26个知识点

初中物理26个知识点
1. 物理学的定义及其研究范畴
2. 计算速度的公式及其应用
3. 重力的概念及其影响
4. 物体的运动状态:匀速运动、加速运动和静止
5. 物体受力的三大定律:牛顿运动定律
6. 力的合成与分解
7. 勾股定理的应用
8. 机械工作与能量转化
9. 功的定义及计算
10. 弹力的概念及其作用
11. 压力的概念及其计算
12. 浮力的产生及其应用
13. 各种机械设备的原理
14. 能量的守恒定律
15. 电流、电压和电阻的关系
16. 线路中电流的分布规律
17. 完整电路中的电功率计算
18. 电机的工作原理
19. 音的传播与声音的特性
20. 光的传播与光的特性
21. 镜子与光的反射
22. 透镜与光的折射
23. 电磁波的产生和应用
24. 火力与核能的利用
25. 简单机械的原理和运用
26. 太阳能和风能的利用。
生活中的50个物理现象及解释

生活中的50个物理现象及解释物理是一门研究物质及其运动规律的学科,它不仅仅存在于实验室中,也渗透到我们生活的方方面面。
下面列举了50个我们日常生活中常见的物理现象及其解释。
1. 太阳升起和落下:太阳每天都会升起和落下,这是因为地球自转的结果。
2. 彩虹:彩虹是太阳光线经过水滴折射和反射的结果。
3. 镜子反射:镜子反射是光线经过镜面反射的结果。
4. 空气中的声音:声音是由物体振动产生的机械波,空气中的声音是波的传播。
5. 电子产品的静电:静电是由电荷不平衡引起的现象,当我们摩擦电子产品时,电子会从一个物体转移到另一个物体,导致静电。
6. 电灯的发光:电灯发光是由电流通过灯丝时,灯丝发热产生的热辐射。
7. 汽车运动时的摩擦力:汽车运动时,轮胎与路面之间的摩擦力是使汽车前进的力。
8. 声音的共鸣:共鸣是当物体振动频率与空气某些频率相同时,声音会变得更响亮。
9. 热风球升空:热风球升空是由于热空气比冷空气轻,热空气上升时带着热风球上升。
10. 风的产生:风是由于地球旋转和气压差异引起的。
11. 地震:地震是由于地球内部岩石运动引起的地壳震动。
12. 火箭发射:火箭发射是由于燃料燃烧产生的气体推动火箭向上运动。
13. 电磁波的传播:电磁波是由电场和磁场交替产生的波,如无线电波和光波。
14. 调频广播:调频广播是通过改变电磁波的频率来传输音频信号。
15. 磁力:磁力是由于磁场引起的力,如磁铁吸附铁物。
16. 水的沸腾:水的沸腾是由于水的温度升高,水中的气体产生蒸汽,蒸汽上升时带走热量。
17. 电磁感应:电磁感应是由于磁场变化引起的电流变化,如变压器和发电机。
18. 气球的漂浮:气球漂浮是由于气球内的氢气比空气轻,所以气球会被气体浮力推向上方。
19. 音乐的声音:音乐是由一系列音符组成的,每个音符对应一个频率。
20. 空气中的氧气:空气中的氧气是我们呼吸时必需的气体,它占据空气的21%。
21. 太阳能电池板:太阳能电池板是通过光线照射产生电流的。
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物理的"十""-"号及不同的含义
在物理学习中,经常会遇到正负号问题,物理中的正负值和数学中的正负值是不同的,物理中的正负值往往都表示一定的物理意义。
具体说有下面几种。
一、表示方向关系
1.在矢量问题中所出现的正负号均表示方向关系;筒谐振动回复力与位移关系F=-kx ;动量守恒两物体动量变化关系ΔP1=-ΔP2,这里的"-"表示F与x、ΔP1与ΔP2的方向是相反的。
在选定了正方向的矢量运算中,会出现正负号,正号表示与正方向相同,负号表示与正方向相反
在一维问题中(选定了正向),矢量的变化量会出现正负,正号表示与正方向相同,负号表示与正方向相反,如动量变化量ΔP=P2-P1,速度变化量Δυ=υ2-υ1。
2.标量是只有大小,没有方向的量,但有些标量是双向标量,带有非矢量的"方向"的含义。
如电流强度I的正负表示电流的方向,正值表示电流方向与规定方向相同,负值表示电流方向与规定的正方向相反,磁通量φ的正负表示磁感线穿过平面(或曲面)的方向关系:平面(或曲面)均有一个法线方向n,正值表示磁感线沿法线方向一侧穿过面,负值表示沿法线反方向一侧穿过面。
例如,匀强磁场B垂直穿过矩形线圈abcd,线圈面积S,将线圈翻转1800,则φ1=BS,φ2=-BS,磁通量的变化是Δφ=φ2-φ1=-2BS
二、表示相关的"相反"物理意义
1.功的正负表示力做功的正负。
正功表示力的方向与位移方向相同,负功表示力的方向与位移方向相反。
也表示能量是输入还是输出。
2.物理公式中的正负号法则表示一定物理意义,透镜成像公式:1/u + 1/v = 1/f ,实物u取正值,虚物u取负值;实像υ取正值,虚像υ取负值;凸透镜取正值,凹透镜取负值。
3.热力学第一定律W十Q=ΔE,外界对物体做功,W取正值,物体对外做功,W取负值;物体吸热,Q取正值,物体放热,Q取负值;内能增加,ΔE取正值,内能减少,ΔE取负
值。
三、表示某些物理量增加还是减少
动能增量ΔE k=E k2-E k1,机械能增量E=E2一E1,势能的增量ΔE p=E p2-E p1,Δ>0,说明该物理量增加,Δ<0,说明该物理量减小,Δ=0,说明该物理量不变。
四、表示相对大小关系
在选定了零参考位置后,E p、U、εp就会出现正负值,正负值表示它们之间的大小关系,如某一物体在不同位置的重力势能分别为E p1=2J,E p2=1J,E p3=-2J,E p4=-10J,则E p1> E p2>E p3>E p4。
某电场不同点的电势分别为U1=3V,U2=2V,U3=-1V,U4=-2V ,则U1>U2>U3>U4,同一电荷在电场中不同位置的电势能分别为:εp1=3J,εp2=2J,εp3=-1J,εp4=-2J,则εp1>εp2>εp3>εp4。
五、说明取值范围
如:N个狭缝在垂直入射情况下的夫琅和费衍射,衍射极小的条件为:bsinθ=mλ,其中m=±1,±2,...
六、表示波动范围
如:用示波器观察交流电的波形时,电源电压在220V±l%以内,y轴灵敏度为50mV /格,误差小于5%。
七、表示同步极性
示玻器当同步极性开关放在"十"位置时,为正极性同步,扳在"-"位置时,为负极性同步。
八、检验恒正数结果
有些数不可能为负数,如时间、质量、长度等,若计算出的结果为负数,若分析其是属于增根应舍去,若是解题过程中出现了错误,则应重新求解。
从上面可以看出,数学上的正负号,表示大于零,小于零,在物理学中凝予了很多新的内容,如能正确掌握应用,可解决许多问题。
望同学们在平时学习中注意掌握,免得考试时因小失大。