Основные формулы по физике 7 класс: Все формулы по физике за 7-8 классы

Краткий курс физики (7 класс)

Физика-7

Краткий курс

для учащихся 7 класса

© Юлдашева М.В.

Основные понятия

Физика – наука о неживой природе. Изучает физические явления (механические, световые, тепловые, электромагнитные) и строение вещества.

Тело – любой предмет. Объект изучения науки. Тело состоит из вещества.

Явление – реальный процесс, происходящий в природе. Объект изучения науки.

Модель – объект, процесс, понятие, которое используют для упрощения представлений об окружающем мире. Как правило, модель не соответствует внешне изучаемому объекту, как не соответствует карта внешнему виду нашей планеты из космоса. Модель – упрощённое представление изучаемого объекта.

Молекула – мельчайшая частица вещества.

Атом (элемент) – частица, из которой образуется молекула.

Для описания окружающего нас мира в физике используют основополагающие понятия: величину, явление, закон, теорию.

На основе признаков, общих для каждого из четырёх понятий, можно составить их характеристику по соответствующему плану.

Исследовательские методы науки:

  • накопление опытных фактов и наблюдений за изучаемым объектом;

  • гипотеза – предположение, построенное на основе накопленных фактов;

  • эксперимент – опытная проверка гипотезы;

  • вывод, основанный на результатах опытной проверки (может быть законом)

Схематическое представление

процесса научного познания

Наблюдения

факты

Гипотеза

Эксперимент

Вывод, закон


Лабораторная работа – экспериментальное исследование объекта или явления.

План оформления лабораторной работы

  1. Название

  2. Цель

  3. Оборудование

  4. Схема установки

  5. Ход работы

  6. Таблица результатов

  7. Вычисления

  8. Расчёт погрешностей

  9. Вывод

Расчёт погрешностей в лабораторной работе

А – измеряемая величина.
А – абсолютная погрешность измерения.

А = Аи + Ао,

где Аи – погрешность измерительного прибора – в простейшем подсчёте равна половине цены деления шкалы (в точном подсчёте равна классу точности прибора умноженному на предел измерения и делённому на 100).

Ао – погрешность измерения равна половине цены деления шкалы прибора.

 = А/А – относительная погрешность измерения.

Погрешности косвенных измерений

Вид формулы

Абсолютная погрешность

Относительная погрешность

А=В+С

А=В+С

 = А/(В+С)

А= ВС

А=ВС+СВ

 = В + С

А=В/С

А= (ВС+СВ)/С

Физические величины

План характеристики физической величины

  1. Название, обозначение

  2. Определение

  3. Формула

  4. Единицы измерения

  5. Вектор или скаляр

  6. Если вектор, изобразить графически

Вектор – направленный отрезок. У него есть:

    • точка приложения

    • длина

    • направление

    Векторы могут быть свободными (если точка приложения может быть выбрана где угодно) и связанными.

    Скаляр – число.

    Для записи физической величины можно использовать стандартный вид числа.

    Стандартный вид числа: а·10ⁿ и в·10m

    Умножение чисел: а· в ·10n+m

    Деление чисел: (а/в)·10nm

    Сложение и вычитание чисел: привести значение степени числа 10 к одинаковому показателю. У суммы или разности показатель степени не меняется.

    Возведение числа в степень: (а·10 ⁿ)m = am·10 n ·m

    Помимо стандартного вида числа можно использовать приставки (смотри стр. 10).

    Таблица физических величин, изучаемых в курсе 7 класса

    Название

    Значе-ние

    Определение

    Объём

    V

    вместимость

    Время

    t

    Промежуток длительности между двумя событиями

    Перемещение

    S

    вектор, соединяющий начальную и конечную точку положения тела

    Пройденный путь, расстояние

    S

    длина траектории

    Скорость

    v

    перемещение в единицу времени

    Масса

    m

    мера инертности тела

    Плотность

    ρ

    масса единицы объёма

    Сила

    F

    мера взаимодействия

    Жесткость

    k

    сила упругости, приходящаяся на единицу длины деформированного тела

    Удлинение (деформация)

    x

    изменение длины тела

    Сила упругости

    Fу

    сила, возникающая при деформации

    Сила реакции опоры

    N

    сила, возникающая при деформации опоры

    Равнодействующая сила

    F

    векторная сумма всех сил, приложенных к одному телу

    Сила тяжести

    Fт

    сила притяжения тела к Земле

    Вес

    P

    сила, с которой тело давит на опору, или растягивает подвес

    Перегрузка

    P1/P2

    число, показывающее во сколько раз увеличился вес

    Формула

    Единица измерения

    Величина векторная

    или скалярная

    V=abc

    м3

    скаляр

    с

    скаляр

    S=vt

    м

    вектор связанный

    S=vt

    м

    скаляр

    v= S/t

    м/с

    вектор свободный

    m1v1= m2v2

    кг

    скаляр

    ρ=m/V

    кг/ м3

    скаляр

    Н

    вектор связанный

    k=F/x

    Н/м

    скаляр

    x=l-lo

    м

    скаляр

    Fу=-kx

    Н

    вектор направлен против деформации

    N=P

    Н

    вектор направлен перпендикулярно опоре вверх

    F=F1+F2+

    Н

    вектор направлен в сторону большей силы

    Fт=mg

    Н

    вектор направлен вертикально вниз

    P=mg

    Н

    вектор направлен перпендикулярно опоре вниз

    P1/P2

    [-]

    скаляр


    Коэффициент трения

    μ

    число, показывающее какой части веса равна сила трения

    Сила трения

    Fтр

    сила, возникающая при соприкосновении тел

    Механическая работа

    A

    величина, равная произведению силы и перемещения тела

    Мощность

    N

    скорость выполнения работы

    Энергия

    Е

    функция параметров состояния тела

    Кинетическая энергия

    Eк

    энергия движущегося тела

    Потенциальная энергия

    Еп

    энергия поднятого над землёй тела

    Потенциальная энергия

    Еп

    энергии деформированного тела

    Плечо силы

    d

    расстояние от точки опоры до линии действия силы

    Момент силы

    M

    произведение силы на плечо

    Коэффициент полезного действия

    η

    число, показывающее, какая часть затраченной работы стала полезной

    Сила давления

    Fд

    сила, возникающая при давлении одного тела на другое

    Давление

    p

    сила давления на единицу площади поверхности опоры

    Атмосферное давление

    pa

    сила давления воздуха на единицу площади поверхности опоры

    Архимедова (выталкиваю-щая) сила

    Fa

    сила, возникающая при погружении тела в жидкость

    μ=Fтр/P

    [-]

    скаляр

    Fтр= μP

    Н

    вектор направлен против

    скорости вдоль поверхности

    A=FS

    Дж

    скаляр

    N=A/t

    Вт

    скаляр

    Дж

    скаляр

    Eк=mv²/2

    Дж

    скаляр

    Еп=mgh

    Дж

    скаляр

    Еп=kx²/2

    Дж

    скаляр

    м

    скаляр

    M=Fd

    Н·м

    скаляр

    η=Аползат

    [-], [%]

    скаляр

    Fд=pS

    Н

    вектор направлен перпендикулярно опоре

    p= Fд/S

    Па

    скаляр

    Па

    скаляр

    Fa= ρжgVт

    Н

    вектор направлен вертикально вверх

    Нормальное атмосферное давление р = 105 Па = 760 мм рт ст

    1 мм рт ст = 133,3 Па

    Кратные приставки

    Название

    Обозначение

    Множитель

    Дека

    да

    10

    Гекто

    г

    102

    Кило

    к

    103

    Мега

    М

    106

    Гига

    Г

    109

    Тера

    Т

    1012

    Пета

    П

    1015

    Экса

    Э

    1018

    Дольные приставки

    Название

    Обозначение

    Множитель

    Деци

    д

    10-1

    Санти

    с

    10-2

    Милли

    м

    10-3

    Микро

    мк

    10-6

    Нано

    н

    10-9

    Пико

    п

    10-12

    Фемто

    ф

    10-15

    Атто

    а

    10-18

    Экспериментальные методы исследования:

    1. прямые измерения при помощи линейки, мензурки, весов, динамометра, линейки-рычага

    2. косвенные измерения методом расчета величины по формуле

    3. метод рядов (размеры малых тел измеряются косвенным способом: тела выстраиваются в ряд, затем длину ряда делят на количество тел. )

    4. метод гидростатического взвешивания (вес тела определяется погружением тела в жидкость с известной плотностью)

    Физические явления

    План характеристики физического явления

    1. Когда, кем и как открыто

    2. В чём заключается

    3. Условия протекания

    4. Законы

    5. Примеры проявления в природе

    6. Использование в быту и технике

    Таблица физических явлений, изучаемых в курсе 7 класса

    Название

    В чём заключается явление

    Диффузия

    Перемешивание молекул разных веществ

    Механическое движение

    Изменение положения тела в пространстве относительно других тел

    Равномерное движение

    Движение, при котором перемещения за равные промежутки времени равны

    Неравномерное движение

    Движение, при котором перемещения за равные промежутки времени различны

    Инерция

    Явление сохранения телом состояния покоя или равномерного прямолинейного движения

    Деформация

    Изменение формы тела

    Невесомость

    Отсутствие веса

    Трение

    Взаимодействие двух тел соприкасающимися поверхностями

    Механическая работа

    Явление, при котором тело движется под действием силы

    Дополнительные сведения о механическом движении:

    Траектория – линия, по которой движется тело.

    По траектории движение делится на прямолинейное и криволинейное.

    По характеру движение делится на равномерное (при постоянной скорости), равноускоренное (если скорость увеличивается) и равнозамедленное (если скорость уменьшается).

    Физические законы

    План характеристики физического закона

    1. Кем, когда и как открыт

    2. Формулировка

    3. Математическая запись

    4. Границы применения

    5. Связь с другими законами

    6. Примеры

    Таблица физических законов, изучаемых в курсе 7 класса

    Название

    Формулировка закона

    Математическая запись

    Закон инерции

    Если тело не взаимодействует с другими телами, то оно сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения

    Закон Гука

    Сила упругости, возникающая при деформации, прямо пропорциональна деформации

    Fy = kx

    Третий закон Ньютона

    Сила действия равна силе противодействия

    F12 = F21

    Закон сохранения энергии

    Энергия не исчезает, а передаётся от одного тела к другому или переходит из одного вида в другой

    Eп = Eк

    ΔE = A

    Правило моментов

    Тело, которое может вращаться, находится в равновесии, если сумма моментов сил, вращающих тело против часовой стрелки, равна сумме моментов сил, вращающих тело по часовой стрелке

    М1 = М2

    Золотое правило механики

    Простые механизмы выигрыша в работе не дают

    Закон Паскаля

    Жидкости и газы передают давление во все направления без изменения

    Закон гидростатической машины

    Отношение площадей большого и малого поршня обратно пропорционально отношению сил давления на поршни

    S1/S2 = F1/F2

    Зависимость давления в жидкости от глубины

    Давление в жидкостях и газах прямо пропорционально высоте столба жидкости или газа

    p = gρжh

    Гидростатический парадокс

    Давление в жидкости не зависит от формы сосуда

    Закон сообщающихся сосудов

    Однородная жидкость в сообщающихся сосудах устанавливается на оди-наковых уровнях

    Закон Архимеда

    На тело, погруженное в жидкость или газ, действует выталкивающая сила, направленная вертикально вверх и равная весу вытесненной жидкости или газа

    F = ρжVт g

    Условия плавания тел

    Тело, имеющее меньшую плотность, чем жидкость, всплывает в ней; тело с большей плотностью, чем жидкость, утонет

    Физические теории

    План характеристики физической теории

    1. Название

    2. Авторы теории

    3. Модели

    4. Круг рассматриваемых явлений

    5. Связь с другими теориями

    6. Следствия

    7. Применение

    Перечень физических теорий, рассматриваемых в курсе 7 класса

    1. Атомистика

    2. Кинематика

    3. Динамика

    4. Механика

    5. Статика

    6. Гидростатика

    7. Гидродинамика

    8. Аэродинамика

    Приборы и механизмы

    Цена деления прибора – определяется делением разности двух соседних чисел на шкале на число делений между этими числами.

    Мензурка – измерительный цилиндр со шкалой.

    Гидравлические машины – машины, работающие с помощью жидкости и дающие выигрыш в силе давления.

    Сообщающиеся сосуды – сосуды, соединяющиеся между собой.

    Барометр – прибор для измерения давления.

    Насос – механизм, создающий давление для перемещения жидкости или газа.

    Ареометр – прибор для измерения плотности жидкости.

    Воздушный шар (монгольфьер, шарльер, аэростат, дирижабль) – устройство для воздухоплавания.

    5


    Математические формулы для 7 класса: все важные математические формулы

    • Автор Вайбхав_Радж_Астхана
    • Последнее изменение 27-01-2023

    Математические формулы для 7-го класса : Учащиеся должны подготовиться к экзамену по математике для 7-го класса, выучив наизусть математические формулы для 7-го класса. Почти каждая глава требует, чтобы учащиеся были знакомы с формулами, чтобы избежать каких-либо сложностей. Формула играет важную роль в улучшении критического мышления детей. Желательно, чтобы учащиеся тщательно следовали формулам.

    Учащиеся также могут записать формулу по математике для 7-го класса на копии, чтобы попрактиковаться. Кроме того, учащиеся также могут выбрать загрузку PDF-формулы по математике для 7-го класса. Студенты должны следовать формуле по главам, чтобы улучшить свою подготовку по математике. В приведенной ниже статье мы предоставили PDF-файлы для математических формул для класса 7 в разных главах. Учащиеся могут обращаться к ним при отработке вопросов.

    Прежде чем доказывать формулы, давайте взглянем на список глав, изучаемых в 7 классе по математике.

    • Целые числа
    • Фракции и десятичные десятички
    • Обработка данных
    • Простые уравнения
    • Линии и углы
    • Треугольник и его свойства
    • Конгресс 9000 9000 9000.
    • 9000. и GEOMERM3 9000. 9000. 9000.
    • 9000 9000
    • 9000. 9000.
    • 9000
    • 9000. Площадь
    • Алгебраические выражения
    • Экспоненты и степени
    • Симметрия
    • Визуализация объемных фигур

    Теперь перейдем к математическим формулам для 7-го класса.

    Важные математические формулы для 7-го класса

    Важные формулы для 7-го класса приведены ниже:

    Целочисленные формулы = a + аддитивная обратная величина b = a + (– b)
    2) a – (– b) = a + аддитивная обратная величина (– b) = a + b
    3) a + (b + c) = (a + б) + в
    4) а × (– б) = (– а) × b = – (а × б)
    5) (– а) × (– б) = а × б
    6) (а × б) × с = а × (б × с)
    7) a × (b + c) = a × b + a × c
    8) a × (b – c) = a × b – a × c
    9) a ÷ (–b) = (– a) ÷ b, где b ≠ 0
    10) (– a) ÷ (– b) = a ÷ b, где b ≠ 0
    11) a ÷ 0 не определено & a ÷ 1 = a
    Дроби и десятичные дроби 1) \(\frac{произведение \,из \,числителей}{Произведение \,из \,знаменателей}\) . Например, \(\frac{4}{5}\times \frac{3}{7}= \frac{4\times3}{5\times7}=\frac{12}{35}\)

    2) Чтобы умножить десятичное число на 10, 100 или 1000, мы передвигаем десятичную точку в числе вправо на столько знаков, сколько нулей стоит над 1.
    Таким образом, 0,69 × 10 = 6,9, 0,69 × 100 = 69, 0,69 × 1000 = 690 и десятичные числа с углублениями см. в примере – 0,6 × 0,9 = 0,54

    3) Деление десятичного числа – Чтобы разделить десятичное число на целое число, мы сначала разделим их как целые числа.
    Затем поставьте запятую в частном, как в десятичном числе. Пример 12.4 ÷ 4 = 3.1

    Обработка данных 0060
    Простые уравнения Уравнение — это условие для переменной, при котором два выражения в переменной должны иметь одинаковое значение.
    Пример: 5x + 6 = 26, левая и правая стороны должны быть сбалансированы, поэтому для балансировки уравнения значение x должно быть равно 4.
    Приведенное выше уравнение можно решить как
    > 5x = 26 – 6
    > 5x = 20
    > x = \(\frac{20}{5}\)
    > x = 4
    Линии и углы Два дополнительных угла: Сумма мер составляет 90°
    Два дополнительных угла: Сумма мер составляет 180°
    Два смежных угла: Имеют общую вершину и общее плечо, но не имеют общей внутренней части.
    Линейная пара: соседний и дополнительный
    Треугольник и его свойства для треугольника ABC:
    Стороны: AB, BC, CA
    Angles: тна.
    {2}\)
    «В прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы = сумма квадратов катетов»

    Сравнение величин Простой процент \(SI=\frac{ P\times R\times T}{100}\)
    Где P=Основная сумма, T= Время в годах, R=Процентная ставка в год
    Ставка \(R=\frac{SI\times 100}{P \times T}\)
    Основное \(P=\frac{SI\times 100}{R\times T}\)
    Time \(T=\frac{SI\times 100}{P\times Р}\) 92+x(a+b)+(ab)\)
    Показатели и степени p x p = p m+n ⁄ {p} 9061 {p} N } = P M -N
    (P M ) N = P MN
    P -M = 1/P M
    P 1 = P M
    P 1 = P M
    P 1 = P P
    P 1 = P M
    P 1 = P P 1

    Теперь у вас есть полный список математических формул для 7 класса. Просматривайте формулы по мере продвижения по учебной программе и регулярно применяйте их, чтобы лучше усвоить предмет.

    Применение математических формул 7 класса

    Поскольку математические формулы 7 класса охватывают основные и практические формулы, они находят применение в различных сферах жизни.

    • Математические формулы 7 класса помогают понять, как работает повседневная деятельность. Эти формулы используются во всем мире, будь то для расчета прибыли и убытков или для расчета процентов на деньги.
    • Формулы измерения и геометрии помогают нам определять размеры форм, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни. Например, если человеку нужно узнать, сколько кирпичей нужно, чтобы построить комнату, то требуется знание формул практической геометрии.
    • Алгебраические формулы позволяют нам находить неизвестные значения. Любую задачу с неизвестной переменной можно выразить в виде алгебраического уравнения, которое затем можно легко решить с помощью алгебраических сущностей.

    Советы по изучению математических формул для 7 класса

    Ниже приведены советы по изучению математических формул для 7 класса:

    • Постарайтесь сосредоточиться на одной теме или одной формуле за раз. Как только конкретная концепция или формула станут ясными, переходите к следующей теме. Чтобы понять логику, стоящую за ней, убедитесь, что вы попрактиковались в достаточном количестве задач, связанных с этой формулой.
    • При отработке задач потренируйтесь писать пошаговое описание проблемы, которое называется формулировкой задачи. Это помогает установить взаимосвязь между постановкой задачи и используемой формулой, тем самым обеспечивая хорошую привычку заучивать формулы в письменном виде.

    Часто задаваемые вопросы о математических формулах для 7-го класса

    Q.1: Что такое математические формулы?
    Ответ : Формулы в математике представляют собой набор правил или отношений, которые используют числа, буквы или числа и буквы для решения запроса. Пример: (a+b)2=a2+2ab+b2(a+b)2=a2+2ab+b2

    Q.2: Как я могу изучать математику в 7 классе?
    Ответ : Математика для 7 класса состоит из 15 глав, которые являются расширенными версиями тем из 6 класса. Чтобы выучить математику для 7 класса easilt=yu, вы должны практиковаться в вопросах и понимать концепции. Вы можете использовать математические формулы, предоставленные нами для вашей подготовки.

    Q.3: Где я могу найти формулу целых чисел для класса 7?
    Ответ : В этой статье доступны целочисленные формулы, такие как a × (– b) = (– a) × b = – (a × b). Вы можете просмотреть их здесь.

    Q.4: Что такое математические формулы класса 7 по главе 11?
    Ответ : Математика для 7 класса Глава 11 – это периметр и площадь, и ее формулы приведены в этой статье.

    Q.5: Каковы основные формулы в математике 7 класса?
    Ответ:  Основные формулы в математике 7 класса могут включать в себя объекты алгебраических выражений, соотношение пропорций, расчет законов прибыли и убытков, связанных с показателями и степенями, а также проценты по теме сравнения величин и исследования площади и периметра фигур в практической геометрии.

    Selina Solutions CONCISE Physics — решения ICSE класса 7 для главы 1 «Физические величины и измерения»

    Перейти к

    • Физические величины и измерения
    • Движение
    • Энергия
    • Световая энергия
    • Нагревать
    • Звук
    • Электричество и магнетизм

    Главная > Решения Selina Класс 7 Физика > Глава 1. 3 (б) литрах.

    Q2) Цельный серебряный предмет погружен в воду, находящуюся в мерном цилиндре. Уровень воды повышается с 50мл до 62мл. Найдите объем серебряной монеты.

    Q3) Найдите объем жидкости в чашке размерами 10см\х10см\х5см.

    Q4) Поле прямоугольной формы имеет длину 60 м и ширину 35 м. Найдите площадь поля.

    Q5) Найдите примерную площадь пластинки неправильной формы, граница которой проведена на миллиметровке, показанной на рис. 1.16. ниже.

    9{-1}.

    (i) Пройденное расстояние d = _______ \ умножить на время t.

    Q3) Совпадение со следующим:

    Столбец А Колонка В
    (а) объем жидкости (i) [[> виджет <]]
    (б) Площадь листа (ii) [[> виджет <]]
    (c) СИ единица объема (iii) миллиметровая бумага
    (d) Единица плотности в системе СИ (iv) [[> виджет <]]
    (e) Единица скорости в системе СИ (v) мерный цилиндр

    Вопросы с короткими/длинными ответами Вопросы

    Q1) Определить термин объем объекта.

    Q2) Укажите и определите единицу объема в системе СИ.

    Q3) Укажите две меньшие единицы объема. Как они связаны с единицей S.I.?

    Q4) Как определить объем прямоугольного параллелепипеда? Напишите формулу, которую вы будете использовать.

    Q5) Назовите два устройства, которые используются для измерения объема объекта. Нарисуйте их аккуратные схемы.

    Q6) Как можно определить объем твердого тела неправильной формы (скажем, куска латуни)? Опишите по шагам с аккуратными диаграммами.

    Q7) Вы должны взять 200 мл молока из ведра, полного молока. Как вы это сделаете?

    Q8) Пошагово опишите метод определения площади пластинки неправильной формы с помощью миллиметровой бумаги.

    Q9) Дайте определение термину плотность вещества.

    93. Что вы подразумеваете под утверждением?

    Q12) Расположите следующие вещества в порядке увеличения их плотности: (a) железо (b) пробка (c) латунь (d) вода (e) ртуть

    Q13) Как изменяется плотность воды, когда:

    (а) нагревается от 0°C до 4°C.

Оставить комментарий