总结是知识的提炼和归纳,通过总结我们可以更好地掌握学习的核心要点。如何写一篇较为完美的总结是每个人都面临的问题,需要我们注重方法和技巧的运用。在这里,小编为大家准备了一些总结范文,供大家参考,希望能帮助到大家的写作。
物理知识的小论文篇一
电功率是描述电流做功快慢的物理量。(根据w=pt我们可以知道不能说电功率大,消耗的电能就多,还与时间有关系)
额定电压:用电器正常工作时的电压
额定功率:用电器额定电压下的电功率
用电器的电功率与用电器两端的电压是有关系的。不同的实际电压对应着不同的实际功率。但用电器的额定电压,额定功率是唯一的,不变的。
如果告诉你此时用电器正在正常工作,那我们可以知道:此时用电器的实际电压就等于其额定电压,其实际功率就等于其额定功率。
灯泡的亮度取决于灯泡的实际电功率。实际电功率越大,灯泡就越亮。
生活中的用电器,电功率达到1000w的有:电炉,电热水器,微波炉,空调。
在做测小灯泡电功率的实验时,在测额定功率时,一定要让电压表测小灯的电压且示数为小灯泡的额定电压,让电流表测小灯泡的电流且示数为其额定电流,这样用公式p=ui计算出的才是小灯泡的额定电功率。
实验时,如果出现灯不亮,电流表没示数,电压表有示数且较大的现象,则电路故障一定是和电压表并联的小灯断路了。
测小灯泡电功率的实验,可以得到的结论是:灯泡的实际功率与灯泡两端的实际电压有关。不同的实际电压对应着不同的实际电功率。因此在此实验中,电功率不能求平均值。
在测小灯泡电阻的实验中,由于电阻与电压,电流无关,是个定值,所以灯的电阻最后可通过求平均值来确定。在此实验中每次算的电阻值可能会不一样,导致电阻改变的是灯丝的温度,不是电流,电压。而此实验可得到的结论也就是:电阻与温度有关。
物理知识的小论文篇二
摘要:通过对物理知识结构特点的分析,通过对教材编写的分类分析,根据学生学习认知水平发展的规律,结合高一各阶段物理学习的知识内容,在物理教学中逐渐形成自己的教学思想和教学特色,培养学生各方面的能力,使学生轻松学习和快乐学习,让每个学生都得到成长。
关键词:物理 结构 教学 思想 形成
1.第一章 力
学生通过初中阶段物理的学习,对力有了初步的认识,有了匀速运动时物体受二力平衡的知识,进入高中学习后,在高中开始学习《第一章 力》,应该很容易接受。在《第一章 力》中先讲述力的基本概念,在学习了重力、弹力、摩擦力之后,知道物体受了这些力后,学生就会思考,这些力对物体有什么作用,怎样作用?然后紧紧抓住力的作用效果。紧接着学习力的合成与分解,就是力的处理,从而在力的分析处理中提出矢量概念。这比较符合学生的认知水平和心理接受能力。在讲解力的合成与分解时,就给学生牢固树立矢量意识,这是我们在高中物理学习中必须首先强调的。因为,在高中物理学习中,学习的物理量就只有两个量,矢量和标量。在学习新的概念时,首先明确谁是矢量、谁是标量,因为矢量的运算有别于数学中简单的数学运算,这样有助于学生对物理量的认识和理解。方向问题往往是学生在解答题时,最容易搞错和忘掉的地方。所以一开始学习物理,就形成和强调第一个意识——“矢量与标量”。
2.第二章 直线运动
在《第二章 直线运动》中讲述运动的基本概念,学习的是直线运动。在这一章中又该树立“运动过程和运动状态”的意识。而在以后的学习中,甚至整个高中阶段,就是一个物体的运动过程和运动状态,加强运动过程和运动状态意识的树立,让学生养成良好的学习习惯和解题习惯。分析运动过程,就画出运动过程图,然后抓住运动状态,寻找过程量与状态量之间的关系,根据运动规律建立方程。同样,人的一生就是一个过程,在这个过程中有很多状态,过程对应着状态的变化。在高中阶段学习的很多定理和规律,表达式的左边是过程量,右边是状态量的变化。所以在第二章《直线运动》的教学中加强树立第二个意识——“过程与状态”。
同时,在第二章的教学中,还应树立第三个意识——“定义与决定”。在物理学习中,有很多物理公式,而有些公式是定义的。如速度,就是为了描述运动的快慢,才引入速度这一概念。通过比值定义的物理量和公式,是不能推导得出的,所以就没有成正比和成反比的说法,而且适用于任何情况。就如一个人的姓名是定义的`,在任何地方都适用。而决定式是通过定义式变形或通过物理规律总结出来的,在应用过程中,就应该满足一定的适用条件。如是电阻的定义式,而则叫欧姆定律。在教学中,加强“定义与决定”的意识的树立,有助于学生正确理解物理公式、应用好物理公式。同时,引入这些物理量,我们还要树立第四个意识——“意义与作用”。
进一步明确这些概念的“意义与作用”,每定义一个物理量,就应明确定义这个物理量的意义,知道其作用,为什么要定义这个物理量。如定义“位移”,就是要描述在某一方向的位置变化;定义“加速度”不是描述速度的变化,而是描述速度变化的快慢,而且还反映出速度变化的方向。
在第二章的学习中,通过学习,图像,通过物体做直线运动,用图像能很好地反映引入位移的重要性,把重复的线段,停顿的时间段等,通过图像很好地表示出来。让学生学会将物体实际运动的情况,上升到理论上又是怎样一种情况。图像还能反映出物体怎样运动,理解图像的物理意义是什么,并通过图像反映位移的变化量。学习质点概念,理解通过物理知识解决实际问题,忽略次要的,抓住主要的。不仅物体可以看着质点,而且有时物体还可不计重力,不计空气阻力等,从而树立第五个意识——“理论与实际”。
3.第三章 牛顿运动定律
在学习了第一章和第二章以后,学习《第三章 牛顿运动定律》中,通过对牛顿三大定律的学习,树立第六个意识——“规律与运用”。物理学家们通过对生产生活实际的研究,总结出了物理规律。我们就要通过对物理规律的学习,学会运用规律去解决实际问题。正体现了物理从生活中来,又回到生活中去的思想。
在第三章《牛顿运动定律》的超重与失重学习中,树立第七个意识——“本质与现象”。认清物理本质,搞清物理原理,透过物理现象看本质。超重和失重,并不是物体的重力增加或减少了,而是表现出物体对悬挂物或支持物的作用力增大或减小了。
4.第四章 物体的平衡
通过学生学习的深入和学生能力的发展,在学习物体平衡这一章时,从二力平衡到三力平衡,然后到多力平衡;从悬挂物体到斜面物体,引导学生对物理知识进行“归纳与总结”,树立第八个意识——“归纳与总结”。
通过练习和测试,以及习题量的增多,解题方法也逐渐增多。如函数分析法、几何图解法、参考圆解法、相似比例法、整体与隔离法、合成分解法、对称法、图像法、假设法、特值法等等,让学生树立第九个意识——“方法与技巧”。
通过对试题的不断变化,对典型题的归纳分析,最后上升到试题的发展,让学生试探着在老师的指导下改编题,直至命题,从而树立第十个意识—— “变化与发展”。
5.第五章 曲线运动 第六章 万有引力定律
在学习《第五章 曲线运动》和《第六章 万有引力定律》时,学生难于理解曲线运动中的离心运动和近心运动,以及卫星的临界状态和变轨问题。这时更要充分加强理解“力是改变物体运动状态的原因”这一物理核心。要想改变自己的现状,我们要借助外力来改变。实际上通过对前三章的学习,我们已经明确“力是改变物体运动状态的原因”这一物理核心。我认为,通俗地说:“物理,物理,就是研究物体的一门理论。”“力学,力学,就是从力开始学。”如果做题不画物体受力分析图,那叫什么力学;如果不分析物体运动过程,那叫什么物理。所以,让学生养成良好的学习习惯和解题习惯,是我们在高一教学中要解决的当务之急。给学生树立首先确定“研究对象”,然后对它进行“受力分析”,搞清它的“运动过程”,抓住它的“运动状态”,根据“物理规律”建立方程求解这一解题习惯和学习习惯。
6.第七章 机械能
通过对《第七章 机械能》的学习,在教学中我们又该明确“能量守恒”这一重要的物理思想。学习功的概念,加强认识矢量与标量的关系,加强对矢量的正负和标量的正负的认识。即功的正负,重力势能的正负,动能的非负,机械能的正负,以及重力势能、动能和机械能的变化的正负。只有这样,学生才能很好理解动能定理,机械能守恒定律,功能原理这三大规律,同时紧紧围绕能量守恒这一重要思想来学习和解决问题。
1.矢量与标量
物理学习所学的物理量就只有两个量,矢量和标量。一开始学习的时候,就要让学生明确学习的这个物理量是矢量还是标量。养成习惯,树立矢量意识。特别是矢量的运算,以及矢量的方向是我们解决问题的关键,物理有时难就难在方向问题上。
2.过程与状态
物理就讲两个东西,过程和状态。定理、定律就是过程量与状态量变化之间的关系。
3.定义与决定
为了解决问题,物理学家们定义了很多定义式,而且为了纪念和表彰他们对物理学的贡献,用他们姓名的第一个大写字母来表示这个物理量的单位。
4.意义与作用
每学一个物理量,就应明确这个物理量的意义,知道其作用,为什么要定义这个物理量。
5.理论与实际
实际的物体运动情景与物理理论的联系,以及解决问题的思路和科学的方法。
6.规律与运用
学会应用物理规律去解决实际问题,在运用过程中加深对物理规律的理解。
7.本质与现象
认清物理本质,搞清物理原理,透过物理现象看本质,紧紧抓住物理原理。试题可以千变万化,物理原理却始终不变。
8.归纳与总结
成绩提高的过程就是少犯错误,要善于归纳。学习的过程就是不断总结的过程,要善于总结。试题收集,包含正确解法,错误之处,要害之点。逐渐学会明确试题的易错点,突破试题的障碍点,抓住试题的关键点。
9.方法与技巧
通过学习,逐渐掌握各种解题方法,掌握一定的技巧,做到一题多解,触类旁通,提高解题速度与正确率。
10.变化与发展
出题是一块“试金石”,分析典型试题,分析高考试题,做到一题多变,举一反三。
总之,在物理教学中,教师始终加强树立“十大”意识,重在培养学生的能力,让学生养成良好的学习习惯和思维习惯。紧紧抓住“力是改变物体运动状态的原因”这“一大”核心,紧紧围绕“能量守恒”这“一大”重要的物理思想,逐渐形成自己的教学思想和教学特色。使学生轻松学习和快乐学习,让每个学生都得到成长,从而全面提高教育教学质量。
物理知识的小论文篇三
1、电能表读数是两次读数之差,最后一位是小数。
2、计算电能可以用kw和h计算,最后再用1kwh=3、×10j换算。
3、额定功率和额定电压是固定不变的,但实际电压和实际功率是变化的。但在变化时,电阻是不变的。可根据r=u2/p计算电阻。
4、家庭电路中开关必须和灯串联,开关必须连在火线上,灯口螺旋要接零线上,保险丝只在火线上接一根就可以了,插座是左零右火上接地。
5、磁体上s极指南(地理南级,地磁北极,平常说的是地理的两极)n极指北。
6、奥斯特发现了电流的磁效应(通电导体周围有磁场),制成了电动机,法拉第发现了电磁感应现象,制成了发电机。沈括发现了磁偏角。汤姆生发现了电子。卢萨福建立了原子核式结构模型,贝尔发明了电话。
7、磁盘、硬盘应用了磁性材料,光盘没有应用磁性材料。
8、电磁波的速度都等于光速,波长和频率成反比。
9、电动机原理:通电线圈在磁场中受力转动,把电能转化成机械能。外电路有电源。
10发电机原理:电磁感应,把机械能转化成电能,外电路无电源。
物理知识的小论文篇四
摘要: 不同的知识有其不同的类型特点。知识
学习
过程中,如果能把握住不同知识的特点,采用相应的教学和学习策略,这将对高中物理教学有一定的促进作用。本文就知识分类学说在高中物理教学中的应用谈谈笔者的看法。关键词: 高中物理;知识分类;学习策略
认知心理学家对知识类型进行了广义的划分,把它们分为两大类和三亚类。两大类即陈述性知识和程序性知识;三亚类指除把陈述性知识作为第一类知识之外,把程序性知识再划分为对外处理事物的智慧技能和对内用于支配和调节的认知策略。
在学习的第一阶段,必须保证符号所表示的新信息(事实、概念、规则等)进入学生原有认知结构的适当位置,这也就是我们所说的理解。在学习的第二阶段,如果是陈述知识,我们必须保证它们通过复习得到合理组织,使之有利于提取和利用。如果要转化为办事的技能,则必须保证它们在充分的变式条件下得到适当练习,以便于它们日后在新的变化环境中应用。一般认为广义知识的学习经历了陈述性知识的习得阶段、陈述性知识的巩固和陈述性知识向程序性知识转化阶段、程序性知识在新情境中的迁移和应用等三个阶段。
在进行高中物理学习时,学生所学习的物理概念、物理规律、物理观念及物理方法等首先都是作为陈述性知识习得的。认知心理学认为,陈述性知识学习的核心是在于建立两种联系:新知识与原有知识之间的联系,即外部联系;新知识内部之间的联系,即内部联系。
直观和概括是物理新知识习得的两种方式。直观是从学生的直观经验从发,提供知识学习的例证。例如,在力的学习过程中给学生提供以下对推、拉、挤、压等几个事例,让学生进行分析。以这些经验为引导概括出力的概念:力是物体间的相互作用。同化是另一重要的学习方式。同化就是把新知识纳入已有知识结构,使原有知识得到丰富和发展。同化方式有下位学习和上位学习。在学习力的概念之后再学习常见的三个力及其它形式的力的概念就属于下位学习。学习过力、速度、加速度后再学习矢量的概念,这是上位学习。
陈述性知识学习的难点大多不在于理解而在于保持,遗忘是学习的天敌。这时教师应指导学生培养良好的学习习惯,教给他们学习策略。常用的学习策略有以下几种:
(1)复述策略。复述策略,就是学生为了记住知识内容而不断积极重复的过程。这种重复是积极的重复,在复述过程中头脑应处于活跃的状态。
(2)精加工策略。精加工策略,主要是教学生学会整理、记忆具体的知识点。如对比策略可以使学习者在概念、规则的学习过程中通过对比找出细微差别,鉴别异同。
(3)组织策略。组织策略是对所学知识的重新编码学习。组织策略的基础是学生要知道知识间的逻辑关系,这样才能对知识进行重组、重构。学生如果能有效地对知识重新构建,可以说学生就已经真正掌握了所学习的知识。
陈述性知识向程序性知识转化的'重点在于应用。为促进陈述性知识转化为程序性知识,教师还要提供相应的变式练习,促使知识转化为技能。变式练习的关键在于应用情境、方式等要发生变化,而不是单纯地让学生套用和模仿。
(1)在新课教学方面。新课的导入要能引起全体学生的注意与预期。另要了解学情,根据学生的知识储备情况进行先行组织。先行组织的材料要有针对性和引领性。
(2)在学法指导方面。学会学习是高中物理新课改的目标之一。认知策略本身就是一种程序性知识,只有学生在学习过程中不断地应用它,学习策略才能对学习有促进作用。物理学科本身就具有很强的逻辑性,因而通过学习策略的应用促进学生知识记忆长久、理解深刻、知识结构合理。
(3)在知识的迁移方面。在物理知识的学习过程中变式练习对知识掌握有巩固作用,同时我们更要注意到练习的目的不仅仅是让学生会做题。这里变式练习的重要作用在于促进陈述性知识向程序性知识转化。
(4)学业测评方面。按布卢姆的认知领域学习目标分类学说,把知识学习结果分为“识记”、“理解”、“应用”、“分析”、“综合应用”、“评价”这六个层次。这个学说指导着我们课程教学目标的制定。
笔者认为,只有给知识的性质先定位,而后选择教法和学法才具有针对性,测评的内容也才具有科学性,测评的结果才具有可信度。因而,知识分类学说对高中物理教学的指导意思是明显的。
[参考文献]
1.陈 刚等《自然学科学习与教学设计》(上海教育出版社 2005.9:100)
2.皮连生《智育心理学》(人民教育出版社 1996.4:111)
3.胡兴宏《认知目标分类和学科考试命题》(《上海教育科研》1986.1)
4.黄 政《高中物理学习策略的研究和实施》(华东师范大学2007硕士论文)
物理知识的小论文篇五
1、燃料的燃烧是一种化学变化,在燃烧过程中,燃料的化学能转化为内能,相同质量的不同燃料在燃烧时放出的热量一般是不同的、三千克的某种燃料完全燃烧放出的热量叫做这种燃料的燃烧值、燃烧值的单位是焦/千克(即j/kg)、燃料的燃烧值是燃料本身的一种特性。
2、燃料在燃烧过程中,很难完全燃烧,并且放出的热量也有部分损失了,因此要建立“炉子的效率”这一概念、炉子有效利用的能量跟燃料完全燃烧放出的热量之比,叫做炉子的效率。
3、提高炉子的效率的途径:一是要让燃料充分燃烧;二是要减小热量的损失。
1、燃料燃烧的实质
燃料的燃烧是一种化学变化,在燃烧过程中,燃料储存的化学能转化为内能,不同物质组成的燃料,在质量相等的条件下完全燃烧,放出的热量是不相等的。
2、正确理解燃烧值的内涵
燃料完全燃烧时放出的热量,与燃料的质量成正比,可用公式表示如下:q= mg、在国际单位制中,燃烧值q的单位是j/kg,燃料质量的单位是kg,则放出的热量q的单位是j。
3、提高炉子的效率既能节约燃料,又能减小对环境的污染,我们大家都要注意节约燃料。
物理知识的小论文篇六
磁体两端磁极强,指南s指北n。
异名相吸同名排(斥),常见磁体靠磁化。
磁场方向有规定,磁针静止北极指。
磁体外部磁感线,北极(n)出发回南极(s)。
地球周围地磁场,沈括发现磁偏角。
电流周围有磁场,证明丹麦奥斯特。
通电螺管磁极判,安培定则伸右手。
物体发声要振动,振动停止发声停。
声音传播靠介质,真空不能够传声。
通常声速340m/s,声速固中比液快。
声速液中比空快,固液空来顺序排。
声音特性有三种,音调响度和音色。
物体振动快与慢,对应音调分高低。
每秒振动为频率,频率单位是赫兹。
人耳听见范围是,20到20000赫兹。
物体振幅大与小,声音强弱为响度。
不同声音能区分,声波不同于音色。
妨碍人们休息,学习工作声音,
干扰听音声音,都是常见噪声。
声音等级分贝(db),刚听弱声为0。
为了保护听力,声音不超90(db)。
保证工作学习,声音不超70(db)。
保证休息睡眠,声音不超50(db)。
减弱噪声三阶段,声源、传播和人耳。
声的利用有两类,传递信息和能量。
物理知识的小论文篇七
1、焦耳定律反映了电流热效应的规律,是能量转化和守恒定律在电能和内能转化中的体现。由公式q=i2rt可知,电流通过导体产生的热量和电流强度i,电阻r及通电时间t有关,又因为产生的热量跟导体中电流强度的平方成正比,所以,电流强度大小的变化对产生热量多少影响更大。
2、运用公式q=i2rt解决问题时,电流强度i的单位是安,电阻r的单位是欧,时间t的单位是秒,热量q的单位才是焦耳,即各物理量代入公式前应该先统一单位。用电功公式和欧姆定律推导焦耳定律公式的前提是电能全部转化为内能。因为电能还可能同时转化为其他形式,所以只有电流所做的功全部用来产生热量,才有或成立。
3、电热器的原理是电流的热效应,它表现的是电流通过导体都要发热的现象,在这一现象中产生热量的多少可运用焦耳定律计算。发热体是电热器的主要组成部分,它的作用是将电能转变为内能供人类使用。
常见考法
本知识点主要考查焦耳定律的应用,考察的形式主要是选择题、填空题。
误区提醒
1、 凡是有电流通过导体时,都可以用它来计算所产生的热量;
2、 公式q=uit,只适用于纯电阻电路,这时电流所做的功全部用来产生热量,用它计算出来的结果才是导体产生的热量。
【典型例题】
例析:
在电源电压不变时,为了使电炉在相等的时间内发热多些,可采取的措施是( )
a. 增大电热丝的电阻 b. 减小电热丝的电阻
c. 在电热丝上并联电阻 d. 在电热丝上串联电阻
解析:
可知,减小电热丝的电热丝的电阻就可增大电功率,即在相同时间内发热多些。
答案:b
物理知识的小论文篇八
1957年12月10日,同31岁的李政道一起登上诺贝尔物理学奖授奖台的,还有35岁的杨振宁。
杨振宁是1922年10月1日生于安徽合肥(后来他的出生日期在1945年的出国护照上误写成了1922年9月22日)。他出生不满周岁,父亲杨武之考取公费留美生而出国了。4岁时,母亲开始教他认方块字,1年多的时间教了他3千个字。杨振宁在60岁时回忆说:“现在我所有认得的字加起来,估计不超过那个数目的2倍。”
1928年杨振宁6岁的时候,父亲从美国回来,一见面就问他念过书没有?他说念过了。念过什么书?念过《龙文鞭影》。叫他背,他就都背出来了。杨振宁回忆道:“父亲接着问我书上讲的是什么意思,我完全不能解释。不过,我记得他还是奖了我一支钢笔,那是我从来没有见过的东西。”
杨振宁读小学时,数学和语文成绩都很好。中学还没有毕业,就考入了西南联大,那是在1938年,他才16岁。
1942年,20岁的杨振宁大学毕业,旋即进入西南联大的研究院。两年后,他以优异成绩获得了硕士学位,并考上了公费留美生,于1945年赴美进芝加哥大学,1948年获博士学位。
1949年,杨振宁进入普林斯顿高等研究院做博士后,开始同李政道合作进行粒子物理的研究工作,其间遇到许多令人迷惑的现象和不能解决的问题。他们大胆怀疑,小心求证,最终推翻了宇称守恒律,使迷惑消失,问题解决。杨振宁在1957年诺贝尔演讲中这样说道:“那时候,物理学家发现他们所处的情况就好象一个人在一间黑屋子里摸索出路一样。他知道在某个方向上,必定有一个能使他脱离困境的门。然而究竟在哪个方向呢?”
原来,那个方向就是“宇称守恒定律不适用于弱相互作用。”
杨振宁对物理学的贡献范围很广,包括粒子物理学、统计力学和凝聚态物理学等。除了同李政道一起发现宇称不守恒之外,杨振宁还率先与米尔斯()提出了“杨-米尔斯规范场”,与巴克斯特()创立了“杨-巴克斯方程”。美国物理学家、诺贝尔奖获得者赛格瑞()。
推崇杨振宁是“全世界几十年来可以算为全才的三个理论物理学家之一”。
杨振宁谨记父亲杨武之的遗训:“有生应记国恩隆”。他在1971年夏,是美国科学家中率先访华的。他说:“作为一名中国血统的美国科学家,我有责任帮助这两个与我休戚相关的国家建立起一座了解和友谊的桥梁。我也感觉到,在中国科技发展的道途中,我应该贡献一些力量。”
杨振宁是这样说,也是这样做的。20多年来,他频繁穿梭往来于中美之间,做了许多卓有成效的学术联系工作。他写过这样两句诗:“云水风雷变幻急,物竞天存争朝夕。”
物理知识的小论文篇九
1、如果一个物体能够做功,我们就说它具有能量,但具有能量的物体不一定正在做功。
2、动能和势能统称机械能,或机械能包括动能和势能,势能有重力势能和弹性势能。
3、物体由于运动而具有的能叫动能,影响动能大小的因素是物体的质量和物体运动的速度,一切运动的物体都具有动能,静止的物体动能为零,匀速运动的物体(不论匀速上升,匀速下降,匀速前进,匀速后退,只要是匀速)动能不变,加速运动的物体动能增大,减速运动的物体动能减小,物体是否具有动能的标志是:它是否运动。
4、物体由于被举高而具有的能叫重力势能,影响重力势能大小的因素是物体的质量和被举高度,水平地面上的物体重力势能为零。位置升高的物体(不论匀速升高,还是加速升高,或减速升高,只要是升高)重力势能在增大,位置降底的物体(不论匀速升高,还是加速升高,或减速升高,只要是降底)重力势能在减小,高度不变的物体重力势能不变。物体具有重力势能的标志:相对水平地面,物体是否被举高。
5、物体由于发生弹性形变而具有的能叫弹性势能,影响弹性势能大小的因素是弹性形变的大小(对同一个弹性体而言),对同一弹簧或同一橡皮来讲(在一定弹性范围内)形变越大,弹性势能越大。物体是否具有弹性势能的标志:是否发生弹性形变。
6、人造地球卫星绕地球沿椭圆轨道非匀速运行,当卫星从近地点向远地点运行时(相当于上升运动)动能减小(速度减小)势能增大(距地球中心的高度增加),这一过程卫星的动能转化为势能,当卫星从远地点向近地点运行时(相当于下落运动)动能增大(速度增大)势能减小(距地球中心的高度减小)这一过程中卫星的势能转化为动能。在近地点上,卫星运行速度最大,动能最大,距地球最近,势能最小。在远地点上,卫星运行速度最小,动能最小,距地球最远,势能最大。7、分析下列事例中能的转化:
1水平面静止的物体:动能重力势能机械能。
2加速升空的火箭或气球:动能重力势能机械能。
3下坡时刹车的汽车:动能重力势能机械能。
4匀速上升的电梯:动能重力势能机械能。
5匀速下落的跳伞运动员:动能重力势能机械能。
6水平地面上刹车的汽车:动能重力势能机械能。
7出站的列车:动能重力势能机械能。
8光滑斜面上滚下的钢球:动能重力势能机械能。
9不计阻力时上抛的石块:动能重力势能机械能。
8、当物体中空中自由运动时,若物体上升,则把动能转化为重力势能,若物体下降,则把重力势能转化为动能,若在转化的过程中无阻力,则机械能的总量保持不变。当物体在外力作用下运动时,若物体匀速上升,则动能不变,势能增大,机械能增大,这时,不时动能转化为势能,而是外力对物体做功,使物体机械能增加,若物体匀速下降,则动能不变,势能减小,减小的势能没有转化为动能,而是转化为其它形式的能。
9、皮球弹跳过程可分为四个过程:上升过程(皮球从高处下落到刚好要着地)是把重力势能转化为动能(皮球刚要着地的瞬间动能最大);压缩过程(皮球与地面间发生相互作用,到皮球形变最大)是把动能转化为弹性势能(当皮球形变最大时,弹性势能最大);恢复原状过程(皮球恢复原来形状到刚要离开地面)是把弹性势能转化为动能(在刚要离开地面的瞬间,它的速度最大,动能最大);上升过程(从离开地面到上升至最高处)是把动能转化为重力势能。然后又要下落,重复以上过程。
10、自然界中可供人类利用的机械能源有水能和风能,大型水电站通过修筑拦河坝来提高水位,从而增大水的重力势能,以便在发电时把更多的机械能转化为电能。
11、分子动理论的内容包括:1物质是由分子组成的2组成物质的分子在永不停息的做无规则的运动3分子之间同时存在相互作用的引力和斥力。
14、物体难以被压缩是因为分子间存在着斥力,物体难以被拉长是因为分子间存在引力,气体分子可以到处漂移,是因为气体分子间距离很大,分子引力非常小,往往可以忽略不计。
15、1当分子间实际距离大于平衡间距时,分子引力大于分子斥力,引力起主要作用。
2当分子间实际距离小于平衡间距时,分子引力小于分子斥力,斥力起主要作用。
3当分子间实际距离等于平衡间距时,分子引力等于分子斥力,合力为零。
4当分子间实际距离为平衡间距10倍时,分子引力和分子斥力都近似为零,分子力可忽略不计。
5当分子间距离增大时(rr0),分子引力和斥力都减小,但斥力减小的更快,故分子力表现为引力.
6当分子间距离减小时(r。
16、由于分子无规则运动,使分子具有分子动能,由于分子间相互作用力使分子具有分子势能.
17、物体内部所有分子无规则运动的动能和分子势能的总和叫物体的内能.物体的内能跟物体的温度有关,温度越高,分子无规则运动越剧烈,物体内能越大.
18、温度跟物体内部分子无规则运动的(速度)剧烈程度有关,温度越高,分子无规则运动越剧烈(分子运动速度越大)物体内部大量分子无规则运动叫热运动,内能常叫热能,一切物体都具有内能.
19、机械能与整个物体的机械运动情况有关,内能与物体内部分子的热运动及分子间相互作用情况有关,机械能是动能与势能之和,内能是物体内部所有分子动能和分子势能的总和.
20、对物体做功,物体内能会增大,物体对外做功,本身内能会减小,能量的单位是焦耳.
21、做功和热传递都可以改变物体的内能,功和热量都可以量度物体内能改变,利用内能的两种方法是:利用内能来加热和利用内能来做功,做功和热传递在改变物体内能上是等效的,但实质不同,做功是能的转化过程,热传递是能的转移过程。注意:对物体做功,物体的内能不一定增加(如把一物体举高是做的功使机械能增加)。
23、做功与内能的关系:对物体做功,物体内能会增大,也可能不变,因为对物体所做的功不一定都增加为物体的内能,还可能增加为物体其它形式的能:如把物体举高,对物体所做的功增加为物体的机械能,而不是增加为内能.故以下说法是错误的1做功一定能改变物体的内能.2做功只能使物体内能增加.
24、热传递与物体内能的改变:物体吸热后内能会增大,物体放热后内能会减小.
25、温度与内能:1对一个固定的物体来讲,温度越高,内能增大,温度降低,内能减小2不同物体的内能不能仅仅由温度的高低来决定它的大小3当物体温度不变时,物体内能可能不变,也可能改变,如:1对0℃的冰加热时,其温度在冰未熔化之前保持不变,但它的内能在增大(因为冰吸收的热量没有增加为分子动能,而是增加为分子势能)2当0℃的水结冰时,对外放出热量,水的内能减小,但其温度且保持不变4内能改变时,物体的内能可能改变,可能不变(如上1,2)。
物理知识的小论文篇十
1、只要穿过闭合回路中的磁通量发生变化,闭合回路中就会产生感应电流,如果电路不闭合只会产生感应电动势。
这种利用磁场产生电流的现象叫电磁感应,是1831年法拉第发现的。
回路中产生感应电动势和感应电流的条件是回路所围面积中的磁通量变化,因此研究磁通量的变化是关键,由磁通量的广义公式中(是b与s的夹角)看,磁通量的变化可由面积的变化引起;可由磁感应强度b的变化引起;可由b与s的夹角的变化引起;也可由b、s、中的两个量的变化,或三个量的同时变化引起。
下列各图中,回路中的磁通量是怎么的变化,我们把回路中磁场方向定为磁通量方向(只是为了叙述方便),则各图中磁通量在原方向是增强还是减弱。
(1)图:由弹簧或导线组成回路,在匀强磁场b中,先把它撑开,而后放手,到恢复原状的过程中。
(2)图:裸铜线在裸金属导轨上向右匀速运动过程中。
(3)图:条形磁铁插入线圈的过程中。
(4)图:闭合线框远离与它在同一平面内通电直导线的过程中。
(5)图:同一平面内的两个金属环a、b,b中通入电流,电流强度i在逐渐减小的过程中。
(6)图:同一平面内的a、b回路,在接通k的瞬时。
(7)图:同一铁芯上两个线圈,在滑动变阻器的滑键p向右滑动过程中。
(8)图:水平放置的条形磁铁旁有一闭合的水平放置线框从上向下落的过程中。
2、闭合回路中的一部分导体在磁场中作切割磁感线运动时,可以产生感应电动势,感应电流,这是初中学过的,其本质也是闭合回路中磁通量发生变化。
3、产生感应电动势、感应电流的条件:导体在磁场里做切割磁感线运动时,导体内就产生感应电动势;穿过线圈的磁量发生变化时,线圈里就产生感应电动势。如果导体是闭合电路的一部分,或者线圈是闭合的,就产生感应电流。从本质上讲,上述两种说法是一致的,所以产生感应电流的条件可归结为:穿过闭合电路的磁通量发生变化。
1、1834年德国物理学家楞次通过实验总结出:感应电流的方向总是要使感应电流的磁场阻碍引起感应电流的磁通量的变化。
即磁通量变化感应电流感应电流磁场磁通量变化。
2、当闭合电路中的磁通量发生变化引起感应电流时,用楞次定律判断感应电流的方向。
楞次定律的内容:感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流为磁通量变化。
楞次定律是判断感应电动势方向的定律,但它是通过感应电流方向来表述的。按照这个定律,感应电流只能采取这样一个方向,在这个方向下的感应电流所产生的磁场一定是阻碍引起这个感应电流的那个变化的磁通量的变化。我们把“引起感应电流的那个变化的磁通量”叫做“原磁道”。因此楞次定律可以简单表达为:感应电流的磁场总是阻碍原磁通的变化。所谓阻碍原磁通的变化是指:当原磁通增加时,感应电流的磁场(或磁通)与原磁通方向相反,阻碍它的增加;当原磁通减少时,感应电流的磁场与原磁通方向相同,阻碍它的减少。从这里可以看出,正确理解感应电流的磁场和原磁通的关系是理解楞次定律的关键。要注意理解“阻碍”和“变化”这四个字,不能把“阻碍”理解为“阻止”,原磁通如果增加,感应电流的磁场只能阻碍它的增加,而不能阻止它的增加,而原磁通还是要增加的。更不能感应电流的“磁场”阻碍“原磁通”,尤其不能把阻碍理解为感应电流的磁场和原磁道方向相反。正确的理解应该是:通过感应电流的磁场方向和原磁通的方向的相同或相反,来达到“阻碍”原磁通的“变化”即减或增。楞次定律所反映提这样一个物理过程:原磁通变化时(原变),产生感应电流(i感),这是属于电磁感应的条件问题;感应电流一经产生就在其周围空间激发磁场(感),这就是电流的磁效应问题;而且i感的方向就决定了感的方向(用安培右手螺旋定则判定);感阻碍原的变化--这正是楞次定律所解决的问题。这样一个复杂的过程,可以用图表理顺如下:
楞次定律也可以理解为:感应电流的效果总是要反抗(或阻碍)产生感应电流的原因,即只要有某种可能的过程使磁通量的变化受到阻碍,闭合电路就会努力实现这种过程:
(1)阻碍原磁通的变化(原始表速);
(3)使线圈面积有扩大或缩小的趋势;
(4)阻碍原电流的变化(自感现象)。
利用上述规律分析问题可独辟蹊径,达到快速准确的效果。如图1所示,在o点悬挂一轻质导线环,拿一条形磁铁沿导线环的轴线方向突然向环内插入,判断在插入过程中导环如何运动。若按常规方法,应先由楞次定律 判断出环内感应电流的方向,再由安培定则确定环形电流对应的磁极,由磁极的相互作用确定导线环的运动方向。若直接从感应电流的效果来分析:条形磁铁向环内插入过程中,环内磁通量增加,环内感应电流的效果将阻碍磁通量的增加,由磁通量减小的方向运动。因此环将向右摆动。显然,用第二种方法判断更简捷。
应用楞次定律判断感应电流方向的具体步骤:
(1)查明原磁场的方向及磁通量的变化情况;
(2)根据楞次定律中的“阻碍”确定感应电流产生的磁场方向;
(3)由感应电流产生的磁场方向用安培表判断出感应电流的方向。
3、当闭合电路中的一部分导体做切割磁感线运动时,用右手定则可判定感应电流的方向。
运动切割产生感应电流是磁通量发生变化引起感应电流的特例,所以判定电流方向的右手定则也是楞次定律的特例。用右手定则能判定的,一定也能用楞次定律判定,只是不少情况下,不如用右手定则判定的方便简单。反过来,用楞次定律能判定的,并不是用右手定则都能判定出来。如图2所示,闭合图形导线中的磁场逐渐增强,因为看不到切割,用右手定则就难以判定感应电流的方向,而用楞次定律就很容易判定。
要注意左手定则与右手定则应用的区别,两个定则的应用可简单总结为:“因电而动”用右手,“因动而电”用右手,因果关系不可混淆。
物理知识的小论文篇十一
理综物理的大题让不少考生头疼,有些考生干脆选择了直接放弃,或随便把课本上的通用公式写在答题卡上。对此,华南理工大学物理课阅卷组专家提供了一个抢分秘诀,物理大题的第一问,往往比较基础,只要能根据题目中描述的具体物理情景列出方程,就能拿分,但是如果只是把教材上的通用公式写上去,往往不会得分。
此外,近年来,物理课实验题虽然难度不是特别高,但满分率却一直上不去。如2016年物理试题阅卷过程中发现,不少考生完全不懂得游标卡尺和螺旋测微器读数。阅卷专家表示,物理实验题考得细,考生对操作步骤、实验过程的描述往往会犯错误,从表面上看是表述不严谨,实质上是对整个实验过程不熟悉,多凭脑子里的
想象
答题。考前不妨带着近年的物理实验题,对照着题目把仪器用一遍,主要目的是熟悉仪器。疏忽大意也是易失分的原因。如2016 年理综物理,不少考生动能定理、动量守恒定律、闭合电路欧姆定律、导体切割磁感线产生的.感应电动势的物理表达式都出现书写错误,导致丢失基本分。在实验填空题中,考生没有留意题目的后续是否已带有单位,出现了不少重复书写单位的个案;此外,还出现了随意改动题目的单位,如把g改为kg进行作答。
阅卷专家还特别提醒考生,物理计算题中要尽量使用题目中给出的符号,随意使用新符号很容易会被扣分。若题目中确实需要用到
其他
符号,也要尽量用教材中通用的符号。物理知识的小论文篇十二
摘要:《浮力》一课,是前面学过力学知识的延伸与扩展,是初中力学部分的重点与难点,也是中考的热点知识。它综合运用到了各方面的知识,如,力的测量、重力、二力平衡、二力的合成、密度、压力、压强等重要知识。为了让学生更好地理解本节课的教学内容,主要采用学生实验、教师演示实验、学生探究实验、教师讲解分析等手段进行教学。
关键词:浮力;中考热点;实验
在引入新课时,通过把乒乓球、木块、泡沫、空矿泉水瓶等物体放入水中,让学生分析这些物体为什么会漂浮在水面上?通过多媒体图片展示辽宁号、飞艇、热气球、潜水器等图片,知道不仅在液体里面有一个向上的力,气体中也有一个向上的力,引出本节要讲的知识——浮力。(现实生活中的例子,激发学生的学习兴趣,让他们不断地提出问题,产生好奇心。)
1.感知浮力的存在
学生提前准备水盆,给每个小组一个易拉罐,学生对实验都比较兴奋,不由自主地想动一动它。于是,我抓住他们的心理,对他们说:“想不想体验一下,我们来试一种新的玩法。先用手按住空矿泉水瓶,慢慢向下压,体会手的感觉。在体验的过程中,发现了什么?”实验后,学生很自然地得出答案。(在尽情地“玩”的过程中有所体验,有所发现,学生的动手能力和探究能力也随之得到培养。)
2.测量浮力大小的方法
学生在体验浮力存在时,也体验到浮力的大小。漂在水面上的物体有浮力,下沉的物体有浮力吗?由此,引起学生讨论,自然引出演示实验。分别在空气中和水中,发现弹簧测力计的示数变小了。对学生提出为什么示数变小了,引起学生的思考,变小的原因是受到浮力的作用。(由浅入深,循循善诱,通过常见的现象引导学生思考。)知道测量浮力的方法,f浮=g-f拉。
3.浮力产生的原因
首先播放视频,把一个用橡皮膜包裹的长方体框架浸没在水中,引导学生观察上下左右前后凹进的程度,学生会发现前后左右是一样的,上下是不同的。
其次由老师讲解;为什么四周相同,上下不同?因为液体内部存在压强,深度不同,压强不同。(引导学生用学过的知识来分析)上表面深度小,压强小,压力也小(面积相同),所以液体对上下表面压力不同,浮力产生的原因就是浸没在水中的物体,上下表面的压力差。
最后演示实验验证浮力产生的原因,将一只塑料可乐瓶剪去底部,把一只乒乓球放在瓶内,从上面倒入水,观察到有少量水从乒乓球与瓶颈缝隙中流出,但乒乓球并不上浮,直到水倒满后,乒乓球还沉在水底没有浮起来,因为乒乓球下部没有水,所以没有受到水对其向上的压力,只有水对乒乓球竖直向下的压力,所以乒乓球始终沉在水底。当用手指堵住瓶颈的出水口,使水慢慢流下并注满后,由于乒乓球的下部有了水,所以受到了向上的浮力,由于乒乓球所受浮力大于其自身重力,所以乒乓球上浮。
结合前面的学习,提出决定浮力大小的因素?学生开始猜想,总结学生的不同想法,提出几个问题。(初二学生猜想是不全面的,问题中有老师自己的引导。)(1)怎样判断浮力大小与物体重力是否有关?(2)怎样判断浮力大小与物质密度大小是否有关?(3)怎样判断浮力大小与物体形状是否有关?……给学生提供以下参考实验器材:溢水杯、烧杯、弹簧测力记、体积相同的铁块和铜块,以及塑料块和橡皮泥等。提示学生用“控制变量法”进行实验设计,指导学生自己设计实验。然后根据修正的步骤探究课题,设计记录实验数据表格并交流,最后得出实验结论。
让学生从现有的知识水平出发,通过体验并不断地思考,提出可能影响浮力大小的因素。本节课让学生动手实验探究贯穿整节课,从而对浮力有了最直接的感性认识,使学生进一步理解浮力的定义、产生的原因以及影响浮力大小的因素,这样层层推进,分散难点。
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