Легкие формулы по физике: Картинки формулы по физике (50 фото) • Прикольные картинки и позитив

Содержание

Простые механизмы – применение, формулы, определение

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 79.

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 79.

Простые механизмы находят широчайшее применение в жизни и деятельности человека. Рассмотрим особенности их работы более детально.

Виды простых механизмов

Человек отличается от животных способностью широко использовать орудия труда. Они позволяют ему достигать желаемых целей гораздо проще и эффективнее. Во многих случаях без орудий труда поставленная цель вообще недостижима.

Любое орудие труда может быть разложено на элементы, представляющие простейшие комбинации механических частей, имеющие много общего между собой. Большинство таких элементов лишь передают внешнее усилие на другие части орудия. Они объединяются под общим названием «простые механизмы».

Простые механизмы – это механические приспособления, служащие для преобразования вектора силы по величине и(или) направлению.

К простым механизмам в механике принято относить два важнейших приспособления:

  • наклонная плоскость и ее разновидности – клин, винт;
  • рычаг и его разновидности – ворот, блок.

Оба этих простых механизма способны изменять направление вектора приложенной силы и даже менять его модуль.

Кроме того, многие авторы к простым механизмам также относят колесо и поршень. Колесо не меняет направление вектора силы, однако, оно существенно уменьшает потери на перемещение тела по ровной поверхности. Поршень же преобразует энергию газа или жидкости в механическую энергию перемещения.

Действие простых механизмов

Как было указано выше, простые механизмы предназначены для преобразования вектора силы. Но, делают они это по-разному.

Наклонная плоскость

Действие наклонной плоскости заключается в том, что при движении вдоль нее, возникает сила реакции опоры, перпендикулярная этой плоскости, которая, как правило, больше силы, продвигающей тело.

Рис. 1. Наклонная плоскость h L.

Без учета трения выигрыш в силе $\alpha$ при равной высоте подъема $h$ будет пропорционален длине наклонной плоскости $L$:

$$\alpha = {L\over h}$$

Для компенсации силы тяжести при вертикальном подъеме тела массой 1кг требуется прилагать усилие $F=mg=9.8Н$. Однако, если на каждый метр подъема использовать наклонную плоскость длиной 10м, то потребуется усилие:

$$F’ = {F\over \alpha}= {Fh\over L}=0.98 Н$$

Винт – это та же наклонная плоскость, свернутая вокруг вертикальной оси, что позволяет значительно уменьшить ее габариты.

Рычаг

Рычаг – это твердое тело, которое может вращаться вокруг неподвижной опоры, и имеет две разные точки приложения сил. Отрезки, соединяющие точки приложения сил с опорой, называются плечами рычага.

Рис. 2. Рычаг физика.

Если длины плеч рычага равны $l_1$ и $l_2$, а силы, приложенные к ним, соответственно равны $F_1$ и $F_2$, то условие равновесия рычага выражается формулой, которую можно использовать для определения неизвестной силы:

$${F_1 \over F_2} ={l_2 \over l_1}$$

То есть, если первое плечо будет иметь длину 3м, а второе 1м, то с помощью силы 10Н, приложенной к первому плечу можно создать на втором плечо усилие:

$$F_2 =F_1{l_2 \over l_1}=10{3 \over 1}=30Н$$

Блок – это, фактически, такой же рычаг с фиксированными длинами плеч. Для неподвижного блока плечи равны, для подвижного – одно плечо вдвое длиннее второго.

Простые механизмы используются не только человеком, но и Природой. Клювы многих птиц имеют форму клина, позволяющего добывать насекомых, раздвигая относительно небольшим усилием плотные древесные волокна. Примерами рычага являются конечности позвоночных. За счет свойств рычага совсем небольшое сокращение мышцы животного преобразуется в значительный размах конечности.

Рис. 3. Рычаг в живой природе.

Что мы узнали?

Простые механизмы – это приспособления, служащие для преобразования вектора силы. К простым механизмам относится наклонная плоскость (клин, винт) и рычаг (ворот, блок). Широкое применение простых механизмов обуславливается их простотой и эффективностью.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда – пройдите тест.

    Пока никого нет. Будьте первым!

Оценка доклада

4.

6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 79.


А какая ваша оценка?

Тесты по физике – Ustaliy.ru

Ustaliy.ru

популярные тесты, викторины и факты онлайн

Переключиться в темный режим

Переключиться в светлый режим

+

Ustaliy.ru

популярные тесты, викторины и факты онлайн

Переключиться в темный режим

Переключиться в светлый режим

+

Most viewed stories

  • Тест: насколько вы испорчены и пошлы?

  • Тест: Кто ты из Genshin Impact?

  • Тест: Какое ты человеческое чувство (эмоция)?

  • Тест: Кто ты из 7 сезона «Пацанок»?

  • Тест: какой ты бравлер из Бравл Старс?

  • Кто ты в мире Омегаверса: Альфа, Бета или Омега?

  • Тест: Кто ты из героев «Гарри Поттера»?

  • Тест: в вашей голове сквозняк, потому что пусто – если не ответите хотя бы на 7 вопросов правильно

  • За такие знания точно стоит вручить почетную грамоту знатока – если, конечно, вы пройдете этот тест

  • Если вам покорится этот тест, то вы на «отлично» учились в школе и умеете работать с информацией

  • Ежедневный тест на эрудицию и кругозор: ваши знания в порядке, если ответите на 8/13 сложных вопросов правильно

  • Тест: Еще никому не удавалось набрать 18 баллов без подсказок в этом тесте на общие знания

  • Знающий человек без труда ответит верно на 12 из 12 вопросов этого теста на знания

НазадДалее

НовейшиеСтарейшиеПопулярныеСамые рейтинговые

Популярные тесты в этой категории

Новые тесты

  • Тест: кто вы — физик или химик?

    Ответьте на вопросы по физике и химии и узнайте свой результат.

    Больше

  • Тест для знатоков увлеченных фундаментальной физикой

    Если вы увлекаетесь физикой, то вам могут быть знакомы фундаментальные физические величины. Для вас подготовили небольшой тест, который поможет вам проверить свои знания в этой […] Больше

  • Тест по физике: Проверьте свои знания

    Этот тест поможет вам определить как много вы еще помните из физики. 10 вопросов дадут вам шанс на успех. Удачи. Больше

  • Тест: Сможешь ответить на эти 7 вопросов по физике из школьной программы?

    Ученики щелкают такие вопросы, как орешки, а вот для взрослых формулы и задачи могут стать настоящим испытанием. Проверьте – что осталось в вашей памяти? Больше

  • Тест на знание школьного курса физики.

    Справитесь на отлично?

    Проверьте свои школьные знания по физике пройдя этот тест. Больше

  • Тест: Сможете ли вы решить 10 школьных задачек по физике? Проверьте себя

    Что вы помните из школьной программы по физике? Многие скажут, что ничего. Однако будьте уверены, вы себя недооцениваете. Для решения задач теста не нужно быть […] Больше

  • Тест: только широкий кругозор позволит ответить на 13/13 вопросов по физике

    Пройдите этот тест на понимание базовых законов физики и узнайте, насколько хорошо вы помните школьную программу. Больше

  • Тест: Предскажите результат школьного физического эксперимента?

    Всем нам в школе приходилось изучать курс физики, только результаты у каждого были разными. К тому же решение задач и заучивание формул несколько отличается от […] Больше

  • Тест: Сможете ли вы решить эти логические задачки по физике?

    Логические задачки — гимнастика для ума, необходимая для сохранения умственных способностей, концентрации внимания и памяти. Для решения этих задач не нужно быть физиком, достаточно школьной […] Больше

  • Тест: Что вы помните из школьной физики?

    Проверьте свои знания, которые получили в школе. Больше

  • Тест: Помните ли вы физику?

    Пройдите тест на понимание некоторых базовых законов физического мира и узнайте, насколько вы искалечены (или облагорожены) нашей школьной программой. Больше

  • Тест: Как хорошо ты разбираешься в физике?

    Если вы не пинали баклушт во время уроков, то сможете пройти этот тест на знание физики. Больше

Наши тесты в социальных сетях

ВКонтакте
Одноклассниках

Telegram

© 2014-2022 Популярные тесты

Back to Top

15 Формулы базовой физики с вопросами

Три первоначальные «точные» науки — те, которые полагаются на эксперименты, проверяемые предсказания и гипотезы, математику и моделирование, в отличие от «мягких» наук, которые больше полагаются на качественные данные и меньше на тестирование часто — это химия, биология и физика.

Понимание принципов и правил, управляющих физическим миром, стало возможным благодаря физике, изучающей материю, энергию и их взаимодействие. Все используют идеи фундаментальной физики, чтобы выжить в повседневной жизни, даже если не каждый ученик продолжит углубленное изучение физики по мере взросления.

Что такое физика?

Все современные науки имеют названия, происходящие от греческих корней. Слово «физика» — «физик», что означает «знание природы». Поэтому изучение физики подразумевает изучение природы на ее самом фундаментальном уровне, включая материю, движение, различные виды энергии, времени и пространства, а также их эффекты и взаимодействия.

Подобно тому, как химия оказала значительное влияние на науки об окружающей среде, теперь она пересекается со многими другими областями исследований. Он также поддерживает физические науки, давая им теоретическую основу для построения собственных гипотез и фундаментальных теоретических моделей.

Важность физики

● Физика является ключевым компонентом технологической инфраструктуры и обеспечивает квалифицированными кадрами, необходимыми для использования научных достижений.

● Поскольку химики, инженеры, компьютерщики и специалисты по другим наукам должны понимать принципы физики, это имеет решающее значение с точки зрения образования.

● Он проясняет идеи и позволяет нам постигать различные дисциплины, включая космологию, науку о Земле, химию, сельское хозяйство и науку об окружающей среде.

● Это дает нам фундаментальное понимание того, как мы живем, что необходимо для создания новых инструментов и методов для медицинских приложений.

Список важных предметов физики для студентов

Название темы

Последний заданный вопрос в CBSE

Знак веса темы

Кинематика

Тело брошено вертикально вверх со скоростью v. Через некоторое время оно возвращается в точку, из которой было брошено. Вычислите среднюю скорость и скорость за все время полета.

10 %

Законы движения Ньютона

Космонавт случайно выброшен из своего маленького космического корабля, разгоняющегося в межзвездном пространстве с постоянной скоростью 100 м/с2. Каково ускорение космонавта через мгновение после выхода из космического корабля?

10 %

Круговое движение и гравитация

  • Найти взаимосвязь между «g» и «G»
  • Какова масса тела при свободном падении. Обоснуйте ответ.

10 %

Рефракция и линзы (оптика)

Солнечные лучи сходятся в точке на расстоянии 15 см перед вогнутым зеркалом. Куда нужно поместить предмет, чтобы размер его изображения был равен размеру предмета?

15 %

Вибрации и волны

  • Как связаны длина волны и частота звуковой волны с ее скоростью?
  • В какой из трех сред (воздухе, воде или железе) звук распространяется быстрее всего при определенной температуре?
  • Почему звуковая волна называется продольной?

10 %

Электрические цепи

9−8m соответственно, какой из них является лучшим проводником?

10 %

Термодинамика

  • При изменении энтальпии ΔHΔH-

(i) положительный (ii) отрицательный.

  • Выразите число
  • .

изотермическая необратимая замена,

и изотермическая обратимая смена

5 %

Работа и энергия

  • Сформулируйте закон сохранения энергии.
  • Найти энергию в кВтч, израсходованную за 10 часов машиной мощностью 500 Вт.
  • Какая работа совершается, когда сила, действующая на тело, и перемещение, производимое телом, расположены под прямым углом друг к другу?

20 %

Векторы и снаряды

  • Приведите пример тела, движущегося с постоянной скоростью, но с переменной скоростью и ускорением, которое остается постоянным по величине, но меняет направление.
  • Два вектора

А⃗А→

и

Б⃗Б→

перпендикулярны друг другу. Каково значение A⃗⋅B⃗A→⋅B→ ?

10 %

7 простых способов изучения физики

Основой науки как дисциплины является физика. Если вы преуспеете в этой теме, вас ждут волнующие моменты, поскольку вы будете достигать более высоких стандартов академических успехов каждый день!

Вот 7 мантр:

1. Важно овладеть основами

Овладение фундаментальными теориями — один из самых простых способов понять физику. Понимание фундаментальных законов поможет вам на более поздних, более сложных этапах решения сложных ситуаций. Создайте интеллект-карту, используя графику, которая дает сводку всех концепций и связывает их со сложными проблемами.

2. Упрощение — ключевое правило

Физику сложно выучить наизусть, но после упрощения она становится одним из самых увлекательных и результативных курсов. Будут моменты, когда вы столкнетесь со сложными проблемами; в таких ситуациях не забудьте разбить сложность на более простые и управляемые части.

3. Создание карточек

Читая разные темы, записывайте любые новые слова или понятия, которые вам встречаются, а также любые руководящие принципы или правила, которые можно использовать в качестве основы для ваших карточек. Эти карточки можно использовать для быстрого просмотра, и вы можете продолжать просматривать их, когда у вас есть время. Эти карточки также полезны, когда у вас возникают проблемы с решением проблемы.

4. Сделайте математику своей сильной стороной

 Сэр Альберт Эйнштейн выразил это лучше всего, сказав: «Математика является строительным блоком физики». Вам нужно создать очень прочную математическую основу, если вы хотите освоить физику.

5. Хороший репетитор действительно может помочь!

Вам нужен опытный учитель физики, если вы хотите преуспеть в предмете и даже освоить его. Он или она поможет вам сделать концепции проще и помочь вам понять их ясно. Плохой учитель принесет больше вреда, чем пользы.

6. Использование графических представлений для изучения тем

Создание рисунков — один из лучших способов изучения концепций и принципов физики. Использование диаграмм и рисунков упрощает овладение всеми соответствующими физическими теоремами и обеспечивает четкое понимание единиц измерения.

7. Просыпайтесь утром и повторяйте

Эксперты хорошо говорят, что дети могут эффективно изучать сложные вещи утром со свежими мыслями. Таким образом, практика формул и повторение теорий физики окажут хорошее влияние на ум ребенка, если это будет сделано утром перед тем, как пойти в лучшую школу cbse в Пуне.

Основные формулы физики с примерами

1. Угловое ускорение

α=Δω/Δt

Q. Колесу, вращающемуся со скоростью 10 рад/с2, сообщается постоянное угловое ускорение 4 рад/с 2 в течение 5 секунд. Число оборотов, сделанных колесом за этот 5-секундный интервал, равно:

Ans – 50/π

2. Расстояние

Расстояние (d) = скорость (s) * время (t) 

Q. Предположим, собака проходит от одного конца улицы до другого конца улицы, а ширина улицы составляет 80,0 метров. Более того, переход до конца улицы занимает 16,0 секунд. Теперь рассчитайте скорость собаки?

Ans – Скорость = расстояние/время

Скорость = dt

Скорость = 80,0 м/16,0 с = 5,0 м/с m — масса тела

● h — высота, на которой находится тело над землей

● g — ускорение свободного падения

Q. Укажите изменение видов энергии при броске мяча вверх.

Ответ – Когда мяч находится на уровне земли, его потенциальная энергия равна нулю. Когда его подбрасывают вверх, он движется за счет кинетической энергии, присутствующей в мяче в силу его движения. При достижении максимальной высоты кинетическая энергия преобразуется в потенциальную. Когда мяч падает, потенциальная энергия снова преобразуется в кинетическую энергию. 92) =9,8 м/с2

В. Что такое единица силы тяжести в системе СИ?

Ans – Для единиц СИ это ускорение измеряется в метрах в секунду (в символах, м/с2) или в равной степени в ньютонах на килограмм (Н/кг). Минимальная «средняя» площадь поверхности, известная как нормальная гравитационная сила, по определению составляет 9,80665 м/с2.

5. Поверхностное натяжение

T=F/L

где,

● F – сила на единицу длины

● L – длина, на которой действует сила

● T – поверхностное натяжение

В. Почему капли воды имеют сферическую форму?

Ans – Капли дождя имеют сферическую форму из-за наличия сил сцепления между молекулами жидкости и поверхностного натяжения жидкости.

6. Среднее ускорение

Среднее ускорение = V1+V2+V3+…+Vn/T1+T2+T3+…Tn, где V — скорость, а T — время.

В. Если объект ускоряется с 20 м/с до 80 м/с за 3 секунды, найдите среднее ускорение объекта. 92

7. Движение снаряда

H = u sinθ/g (u — начальная скорость, g — ускорение свободного падения)

В. Приведите пример, когда вы можете визуализировать движение снаряда в реальной жизни?

Ans – Чихание

Чихание – это естественный рефлекс нашего тела, направленный на выброс инородного тела изо рта и носа. Частицы и капли, выходящие из вашего рта, летят как снаряды, когда они приземляются на близлежащие предметы и поверхности, когда вы чихаете.

8. Мощность

P = W/T (W – работа, выполненная объектом, T – общее время, затраченное на это)

Q. Определить 1 ватт мощности.

Ответ – Говорят, что мощность равна 1 ватту, если за 1 секунду совершается работа в 1 джоуль.

9. Конечная скорость 

v = u + at

Где u = начальная скорость

v = конечная скорость

a = ускорение

t = время

В. Что такое единица измерения скорости?

Ans – Скорость является физической векторной величиной; и величина, и направление необходимы для его определения. Он измеряется в СИ (метрической системе) как метры в секунду (м/с) или как базовая единица СИ (м⋅с-1). Скорость определяется как расстояние, пройденное телом за единицу где-либо. Единица скорости в системе СИ равна м/с. 92)

Ке — константа закона Кулона, q1 и q2 — заряды, r — расстояние между двумя зарядами, F — сила.

В. Когда двухточечные заряды, q 1 = +9 мкКл и q 2 = 4 мкКл, разделены расстоянием r = 12 см, рассчитайте величину электрической силы.

Ans – 22,475 Н

11.

Сила трения

Сила трения = (коэффициент трения) * (нормальная сила)
Ff = μη

Q. Предположим, что большой кусок льда тянется по замерзшему озеру. При этом масса глыбы льда составляет 250 кг. Кроме того, коэффициент трения между двумя поверхностями мал µk = 0,05. Итак, найдите силу трения, действующую на глыбу льда? 9−1

14. Сила

Сила = масса * ускорение

F = ma

Q. Постоянная сила, действующая на тело массой 3,0 кг, изменяет его скорость с 2,0 м/с до 3,5 м/с за 25 с. . Направление движения тела не меняется. Какова величина и направление силы?

Ans – F = 0,18 Н. Так как приложение силы не меняет направление тела, то результирующая сила, действующая на тело, идет в направлении его движения.

15. Совершенная работа

Работа (Вт) = сила (F) * перемещение (d) 

Q. Вычислите работу, совершаемую, если на тело действует сила 10 Н, показывая перемещение на 2 м в направлении силы .

Ans – 20 Дж.

Заключение

Физика — это раздел естествознания, который занимается изучением материи, включая ее фундаментальные компоненты, движение и поведение в пространстве и времени, а также связанных с ними понятий энергии и силы. Читая этот блог, вы можете хорошо понять важность физики в нашей повседневной жизни.

Если вы учитесь в старшей школе в Пуне, приведенный выше список физических формул всегда будет вам полезен в долгосрочной перспективе.

образование – Какой эффективный способ выучить простые формулы наизусть без понимания?

Примечание: этот ответ был перенесен из physics.SE, поэтому мне пришлось повторно отображать формулы в виде изображений. Ответ также специфичен для изучения физики, хотя он может работать и в других областях.

Это похоже на классическую задачу XY. Я не знаю физиков-практиков, использующих специальную схему запоминания «без понимания», и думаю, что это было бы контрпродуктивно. Вот несколько советов, которые могут помочь вместо этого.

1. Используйте концептуальные ручки

Здесь приведены формулы для скорости звука в газе, скорости волн на струне и частот колебаний массы на пружине и физическом маятнике.

Интуиция для всех одна и та же: числитель — это некоторая мера восстанавливающей силы, будь то сила отталкивания газа, сила натяжения веревки, сила пружины или момент силы тяжести. . Знаменатель всегда является некоторой мерой инерции, пропорциональной массе системы. Благодаря этой интуиции мне не нужно ничего запоминать, кроме того, что задействован квадратный корень.

В качестве другого примера рассмотрим все раздражающие преобразования между волновыми величинами,

наряду со многими другими. Чтобы запомнить преобразования между (ω,k) и (T,λ), я просто использую

, что является фундаментальным определением четырехвектора волнового числа. Это фиксирует коэффициенты 2π, поскольку это изменение фазы одного цикла. Все эти маленькие фокусы нигде не записаны; у каждого они свои, и будет лучше, если вы сделаете их сами по ходу дела.

2. Не беспокойтесь о суждениях

Я только что смотрел лекцию в летней школе, где известному физику-теоретику потребовалось добрых 30 секунд, чтобы перевернуть дробь. Это совершенно типично и совершенно не смущает. Некоторые люди лучше справляются с перестановкой символов в голове, а некоторые лучше работают с мелом или бумагой. Лично я ничего не могу сделать в своей голове; Мне приходится использовать бумагу или писать в воздухе, но я никогда не чувствовал осуждения за это. Если ваши коллеги осуждают вас, значит, они грубы, и вы не должны позволять им вас расстраивать.

Когда я вижу кого-то, кто может вспомнить или воспроизвести что-то намного быстрее меня, я часто спрашиваю их, каковы их концептуальные дескрипторы. Если человек не является исключительно грубым, он, как правило, рад объяснить. (Это особенно верно в физике, где простое запоминание не круто.)

3. Разбивайте концепции отдельно от инструментов

мышечные активации, необходимые для написания каждой отдельной буквы. Точно так же, если физика кажется слишком «большой», самое худшее, что вы можете сделать, — это сделать ее еще больше, распаковав каждое уравнение в восемь отдельных уравнений. Вместо этого обучение осуществляется путем объединения вещей.

Возьмем, к примеру, вывод волнового уравнения, который состоит из полных двух страниц математики. Вы не хотите хранить каждую строчку в своей голове. Вместо этого вы просто хотите сохранить общее интуитивное представление о том, что «кривизна означает восстанавливающую силу, потому что натянутые струны выпрямляются», что дает вам термин ∂²y/∂x². Чтобы перейти от этого к конечному результату, вам нужно знать второй закон Ньютона (с термином ∂²y/∂t²), приближение малого угла и биномиальное приближение. Но ни один из них не относится к волновому уравнению — это всего лишь общие инструменты.

Другой пример: я потерялся, когда впервые столкнулся с тензорной записью. Казалось, что нужно запомнить огромное количество вещей! Но это исчезло, как только я сел и выписал все разрешенные манипуляции. Оказывается, их не так уж и много, максимум десять. Все тензорные вычисления до уровня выпускника просто используют одни и те же десять шагов снова и снова, так что в техническом смысле это на самом деле проще, чем алгебра в средней школе, в которой разрешено гораздо больше манипуляций.

Оставить комментарий