マインドマップギャラリー 中学生のための物理の知識ポイント
質量、密度、力と運動、圧力、浮力、仕事、機械的エネルギーが関係します。その概要は包括的であり、皆様のお役に立てれば幸いです。
2024-03-13 21:38:15 に編集されました物理
品質
質量は物体の基本的な特性です。物体の形、状態、位置が変わっても変化しない
文字mで表されます
定義: 物体に含まれる物質の量
品質測定: 品質を測定するために一般的に使用されるツールには、スチールヤードスケール、ケーススケール、ベンチスケール、電子スケール、天秤などが含まれます。質量を測定するためのパレット付き実験用天びん
天びんの使い方: 6 つのステップ
範囲に注意してください
ピンセット
左のもの 右のコード
メスシリンダー
認識し、読み、記憶する
注: 読み取りの際、視線は凹面の液面の最下部と同じ高さになります。
変換
1 t= 1*10^6 g 1 kg = 1*10^3 g 1 mg = 1*10^3 g
密度
密度の定義:ある物質の単位体積あたりの質量を物質の密度といいます。
定義式: P=m/v (決定要因ではなく、密度は物質の特性です)
密度測定:液体の質量を測定するには天秤を使用し、液体の体積を測定するにはメスシリンダーを使用します。密度公式を使用して密度を求める
特殊な方法での測定
器具:石、ビーカー、天秤と分銅、十分な水、細い針金 (1) 調整した天秤を使用して、測定する固体の質量を測定します (2) ビーカーに水を満たし、天秤を使用してビーカーと水を測定します(3) 細い針金を使って石を引っ張り、ビーカーに浸します。液体があふれたら、そのときのビーカーの総質量を天秤で測定します。
器具: ビーカー、十分な水、測定する十分な液体、天秤と重り: (1) 調整した天秤を使用して空のビーカーの質量を測定します。 (2) ビーカーに水を満たし、天秤を使用してビーカーの質量を測定します。ビーカーと水の質量は (3) ビーカー内の水を空にし、測定する液体をビーカーに満たします。このときのビーカーと液体の質量が測定されます。
使用器具:メスシリンダー、測定対象固体、水、細線 (1) メスシリンダーに適量の水を入れ、時間を読み取る (2) メスシリンダーの水に測定対象の固体を入れ、時間を読み取る(3) ピンを使用して対象物を水中に完全に押し込み、測定値を読み取ります。
力と動き
一般的な力: 重力、摩擦、弾性、浮力
力の効果
オブジェクトの形状を変更できる
オブジェクトの運動状態を変更できる
文字Nで表されます
力の測定方法: バネ力計
力の 3 つの要素: 大きさ、方向、作用点
力解析図
慣性
定義: 動き続ける物体の性質は慣性と呼ばれます
注: 慣性はオブジェクトのプロパティです。すべてのオブジェクトには常に慣性があります
2つの力のバランス
定義: 物体に 2 つの力が作用したとき、静止状態または等速直線運動の状態を維持できる場合、それを二力平衡といいます。
条件: 2 つの力が同じ物体に作用し、大きさが等しく、方向が逆で、直線に作用する。
プレッシャー
定義: 単位面積あたりに物体にかかる圧力を圧力といいます。
物理的意味: 圧力は、圧力の影響を表す物理量です。
式: p=F/s
圧力を増減する方法: 圧力のサイズを変更する、応力がかかる領域のサイズを変更する
液圧
液体内に圧力がかかる理由: 液体は重力であり、流体です。
液圧特性
⑴液体内にはあらゆる方向に圧力がかかっています。
⑵ 同じ深さではどの方向の圧力も等しい
⑶ 深さが深くなると液体の圧力が高くなります
⑷液体の圧力は液体の密度に関係し、同じ深さであれば密度が大きいほど圧力は大きくなります。
計算式:ρ*g*h
コネクタ
⑴定義:上端が開いており、下部がつながっている容器
⑵原理:コネクタに液体が充填され、液体が流れない場合、各容器内の液体レベルは等しくなります。
⑶用途:急須、ボイラー水位計、船舶閘
大気圧:トリチェリ実験
気体の圧力と流量の関係: 気体や液体では、流量が大きくなるほど圧力は小さくなります。
浮力
アルキメデスの原理: 液体に浸された物体にかかる浮力は、物体が押しのける液体にかかる重力に等しい。
式: F float = G 行 = ρ 液体 V 行 g
浮力の応用例:船舶、潜水艦
物体の沈み込みと浮きの状態
F float>g オブジェクト: float
F float=g 物質: 浮遊
F浮動<g:沈下
仕事と機械エネルギー
仕事と権力
成果
定義: 力が物体に作用し、物体が力の方向に一定の距離を移動する場合、力学では力が仕事をしたと言われます。
工作に必要な要素は 2 つあります。1 つは物体に働く力、もう 1 つは物体が力の方向に移動する距離です。
力とその力の方向に移動する距離の積を仕事といいます
計算式: W=FS
力
同時に、仕事が増えれば増えるほど、体力も向上します。
式: P=W/t または P=Fv
代表W
力学的エネルギー
定義:運動エネルギーと位置エネルギーを総称して機械エネルギー(機械エネルギー保存)と呼ぶ
運動エネルギー: 物体が運動によって持つエネルギーを運動エネルギーといいます。
同じ質量の物体の場合、その移動速度が大きいほど、その運動エネルギーは大きくなります。同じ速度で移動する物体の場合、その質量が大きいほど、その運動エネルギーも大きくなります。
位置エネルギー
重力位置エネルギー: 物体がその高さ位置によって持つエネルギー
物体が高く持ち上げられるほど、その質量は大きくなり、重力位置エネルギーも大きくなります。
弾性位置エネルギー: 物体が弾性変形によって持つエネルギー
物体の弾性変形が大きくなるほど、その弾性位置エネルギーも大きくなります。
⑴ 実験手順:一端を閉じた長さ約1mのガラス管に水銀を入れ、管の口を栓をして水銀タンクに逆さまに差し込み、管の口を塞いでいた指を離します。このとき、管内水銀面と外水銀面の高低差は約 760mm になります。 ⑵ 原理分析:チューブの外側の液面と同じ高さの液体片をチューブ内に取り込みます。液体は動かないので、液体片は上下の圧力によってバランスが取れています。つまり、大気圧の上向き=水銀柱が発生する圧力になります。
物体の力の状態 物体の運動状態 説明
力は、物体の運動状態を変化させるものではなく、運動を生成したり維持したりするものではありません。
この力によりバネが弾性変形します。