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중학교 물리 코스웨어-풀리 및 액체 압력
9 년제 물리 학습 복습 개요

첫째, 뉴턴의 첫 번째 관성 법칙:

모든 것이 곁에 있을 때, 그것은 항상 하나의 상태나 이것은 뉴턴의 첫 번째 법칙입니다.

법률. 우리는 물체가 관성의 성질을 유지한다고 부른다. 관성의 개념은 관련 관성 현상을 설명하는 데 사용될 수 있다. ) 을 참조하십시오

둘째, 합성력:

1. 한 힘이 여러 힘 * * * 과 같은 효과를 낼 경우 이 힘은 그 힘에 속합니다.

2. 두 힘은 같은 선에 있고, 방향이 같은 합력은 두 힘의 크기, 합력의 방향, 두 힘의 방향과 같습니다.

3. 동일 선상 반대 방향의 두 힘의 합력은 두 힘의 크기와 같고 합력의 방향은 다른 힘의 방향과 같다.

셋째, 두 힘의 균형:

물체가 몇 가지 힘의 작용을 받을 때, 만약 그것이 상태를 유지한다면, 우리는 이 힘을 말한다. 물체에 작용하는 두 힘이 크기와 방향이고 두 힘이 서로 균형을 이루는 경우 (합력이 0 임).

넷째, 질량과 밀도

(1) 소질이라고 합니다. 어떤 물체든 질량이 있고, 물체의 질량은 온도의 변화에 따라 변하지 않는다. 질량의 단위는 (킬로그램) 이고, 일반적으로 사용되는 단위는 톤 (톤), 그램 (그램), 밀리그램이다. 실험에서 일반적으로 물체의 질량을 측정하는 데 사용됩니다.

(2) 트레이의 균형을 사용하는 방법:

1, 사용하기 전에 저울을 책상 위에 놓고 방랑 코드를 저울의 왼쪽 끝에 올려놓으세요.

2. 포인터가 인덱싱 플레이트의 위치를 가리키도록 빔의 밸런스 너트를 다시 조정한 다음 빔 균형을 조정합니다.

3. 사용시, 측량된 물체를 태블릿 위에 올려놓고, 저울추를 핀셋으로 오른쪽 판의 저울추를 더하고, 균형빔이 다시 균형을 잡을 때까지 저울의 위치를 조정합니다. 물체의 질량은 오른쪽 판의 모든 저울추의 합계와 같습니다. (물체와 무게의 위치가 반전될 때 빼기를 사용한다)

(3) 이 물질이라고 불리는 물질. 밀도는 일종의 물질이다. 일반적으로 밀도, 질량 및 체적은 문자로 표현되며 밀도를 계산하는 공식은 다음과 같이 쓸 수 있습니다.

(4) 질량 단위가 kg 이고 부피 단위가 m3 인 경우 밀도 단위는 다음과 같습니다.

(5) 순수한 물의 밀도는 kg/m3= g/cm3 이고 수은의 밀도는 즉

1 m3 = dm3 (리터) = cm3 (밀리리터) = mm3.

(6) 물체의 밀도를 측정하려면 먼저 측정된 물체의 합계를 측정한 다음 밀도 공식을 사용하여 밀도 값을 계산해야 한다. 액체와 불규칙한 고체의 부피를 사용할 수 있다.

밀도 적용: (1) 공식을 사용하여 밀도를 찾고 물질을 식별합니다. (2) 공식으로 질량을 구하다. (3) 공식으로 부피를 구하다.

여섯째, 부력

(1) 유체가 잠겨 있는 물체에 대해 발생하는 견인력은 물리학에서는 부력이라고 합니다.

(2) 부력을 찾는 계량 방법의 공식은 다음과 같습니다.

(3) 부력을 찾는 원인 방법의 공식은 다음과 같습니다.

일곱째, 아르키메데스 원리

1. 액체에 담근 물체는 수직부력을 받고, 부력은 배출되는 액체의 부력과 같다. 수식은, 변형 형식은 및 입니다. (이 원리는 기체에도 적용된다.)

2. 부력은 교체된 액체의 합과 관련이 있고, 침수된 물체의 부력은 그것과 무관하다.

여덟째, 물체의 기복 조건:

(a) 물체의 기복은 그것이 받아들이는 것에 달려 있다.

크고 작은 것도 있습니다.

1. 물체가 액체에 잠겨 있을 때: ① F 가 < G 일 때, 물체 (2) f 부동 > g 일 때 물체; (3) F float = G object 인 경우 object 또는.

2. 부동과 부유의 차이: (v 행과 v 오브젝트의 차이)

3. 침몰의 응용: 농도계 (액체의 밀도는 V 에 비례함), 소금물 선택종, 잠수함 (변부침), 배 (영원히 떠 있음, F =G, 강에서 바다로 항해할 때 떠 있음), 풍선, 비행선 (변부침).

(2) 고체 물체의 기복도 그 크기와 액체의 크기로 판단할 수 있다. (1) 물체가 떠 있을 때; (2) 물체가 가라 앉을 때; (3) 물체가 떠 있을 때.

(3) 균형 방법을 사용하여 부력을 찾는 공식은 다음과 같습니다.

아홉, 압력

1, 물체의 힘 표면에 수직으로 작용하는 힘을 라고 합니다. 압력의 방향은 힘 표면과 점에 있다. 압력의 역할은 * * * 에 의해 결정된다.

(참고: 압력은 중력이 아닙니다. 수평으로 배치된 물체의 경우 압력은 중력과 같습니다. ) 을 참조하십시오

2, 물체는 압력이라고 불리며 기호로 표시됩니다. 스트레스는 설명의 물리량이다. 압력의 정의는 다음과 같습니다. 압력의 단위는 다음과 같습니다. 기호로 표시됩니다.

3, 증가 또는 감소 압력:

P=F/S 공식으로 알 수 있듯이, 힘 면적이 일정할 때 압력이 증가함에 따라 증가할 수 있습니다. 압력이 변하지 않을 때, 증가량은 감소할 수 있다.

X. 액체 압력 송신기

1, 액체의 압력은 액체의 유동성으로 인해 액체가 용기의 측벽과 바닥에 압력을 가하기 때문이다. 액체는 모든 방향으로 압력이 있다. 액체 내부의 압력이 증가함에 따라 증가한다. 같은 깊이에서 모든 방향의 액체 압력. 액체의 압력도 화목하다.

2. 액체압을 계산하는 공식은 공식에 따라 액체의 압력이 sum 에만 관련된다는 것입니다. 액체의 압력은 액체의 중력, 질량 및 체적, 용기의 모양 및 크기와 무관하다.

3. 상위 및 하위 컨테이너를 커넥터라고 합니다.

4. 통신장치의 특징: 통신장치에 같은 액체가 있을 때, 각 용기 안의 수위는 항상 변하지 않는다 (원리: 양쪽에서 발생하는 압력이 동일함).

Xi. 대기압력

1, 대기가 잠겨 있는 물체에 대한 압력을 또는 약칭이라고 합니다. 대기도 중력의 영향을 받아 유동성이 있기 때문이다. ) 을 참조하십시오

역사상 유명한 실험은 대기압의 존재를 증명했다. 이 실험은 처음으로 대기압력을 정확하게 측정했다. 이 실험에서 튜브 안의 수은주가 일정 높이로 떨어지면 튜브 안팎의 수은주가 대기압력의 영향을 받고 대기압력이 튜브 안의 수은주를 지탱하고 있다. 수은주가 이 높이에서 생성하는 압력은 대기압력과 같다. 일반적으로 Pa 의 압력을 표준 기압이라고 하며, 높이가 1 밀리미터인 수은주에 의해 발생하는 압력과 맞먹는다. 대기압을 측정할 수 있습니다.

대기압 값은 높이에 따라 증가합니다. 모든 액체의 비등점은 기압이 떨어질 때이다. 기압이 증가하면.

온도가 변하지 않을 때, 일정한 질량의 기체 부피가 작을수록 압력이 작아진다. 부피가 클수록 압력이 커진다.

열두. 유체의 속도와 압력

유체의 속도가 높을수록 압력이 커집니다. (이 현상을 설명할 것이다)

13, 간단한 기계 (레버, 풀리 및 풀리 세트)

1, 힘의 작용으로 회전할 수 있는 하드 바 (구부릴 수 있음) 를 레버라고 하며, 이 고정점은 라고 합니다. 지렛대를 만드는 힘을 동력이라고 하고, 지렛대를 만드는 힘을 저항이라고 하며, 지렛대에서 동력작용선까지의 거리를 부르고, 지렛대에서 저항작용선까지의 거리를 부른다.

레버의 균형 조건은 다음과 같습니다. 전력암 L 1 은 저항암 L2 의 N 배, 전력암 F 1 은 저항기 F2 의 두 배입니다.

3, 3 가지 레버: (1) 노동 절약 레버: 파워 암 저항 암, 동적 저항; 이런 지렛대, 절약, 비용. (2) 힘 레버: 파워 암 저항 암, 파워 암 저항; 이런 종류의 바, 낭비, 절약. (3) 등암로드: 동력암 저항암, 동력저항력; 이런 지렛대는 둘 다 아니다. (천평과 천차는 지렛대의 일종이다)

4. 홀수 짝맞춤 원칙: 풀리 그룹을 사용할 때 무거운 물건을 직접 감당하는 로프 세그먼트 수는 n 입니다 .. n 이 짝수인 경우 로프의 고정 끝이 풀리에 걸려 있습니다. N 이 홀수인 경우 로프의 고정 끝이 풀리에 걸려 있습니다.

스카이카는 본질적으로 레버입니다. 천차 사용은 경제적이지는 않지만 바꿀 수 있다.

6. 도르래는 실제로 저항 암의 배수와 같은 힘 팔의 레버입니다. 도르래를 사용하면 절약할 수 있지만 변경할 수는 없습니다.

풀리 그룹은 사용하거나 교체 할 수 있습니다. 풀리 그룹을 사용할 때, 풀리 그룹은 몇 개의 밧줄로 물체를 들어 올리는데, 물체를 들어 올리는 데 사용되는 힘은 바로 물체의 무게인 F=(G 물체 +G 운동) /n. S=nh 입니다. (수평으로 배치할 때 F=f/n, s = ns)

열네. 일과 에너지

1, 하나의 힘이 하나의 물체에 작용하여 지면의 단면을 통과하게 하는데, 이 힘은 확실히 물체에 작용한다. 역학에서 언급 된 작업에는 두 가지 필수 요소가 포함됩니다. 첫째, 두 번째는. 작업의 계산 공식: 여기서 F 는 물체에 작용하는 힘, S 는 물체가 힘의 방향으로 지나가는 거리, W 는 힘이 물체에 하는 작업을 나타냅니다. 국제 작업 단위는 기호로 표시됩니다.

2. 어떤 기계적 사용도 만회할 수 없다. 이 결론은 1, 운동 에너지는 물체가 가지고 있는 에너지이며, 계산 공식은 운동 에너지의 크기와 물체를 나타내는 것이다

관련이 있습니다.

3. 중력세력은 하나의 물체가 그것 때문에 가지고 있는 에너지이다. 그것의 계산 공식은 중력 에너지의 크기가 물체의 합계와 관련이 있다는 것이다.

탄성 포텐셜 에너지는 물체가 가지고 있는 에너지입니다. 그것의 계산 공식은 운동 에너지의 크기가 물체의 합계와 관련이 있다는 것이다.

기계 에너지는 합계의 총칭이다. 수학 표현식은 다음과 같습니다.

6. 내부 에너지는 물체에 있는 모든 분자의 합계이며, 그 크기는 물체와 관련이 있다. 물체의 내부 에너지를 변경하는 두 가지 방법이 있습니다: 및.

7. 열량은 열전도 과정에서 흡수되거나 방출되는 열량의 양입니다. 그의 공식은 또는 으로 쓸 수도 있다.

15, 기계적 효율

1, 유용한 일은 사람에게 유용하고 (보통 W 는 유용함 =Gh), 불필요한 일은 사람에게 쓸모가 없지만 어쩔 수 없이 해야 한다.

전력이 하는 공을 총공이라고 합니다. 총공 = 열심히+추가공입니다. W total =W useful +W extra (보통 W total =FS) 입니다.

기계 효율은 대 비율이며 문자로 표시됩니다. 기계 효율의 공식은 다음과 같습니다. (모든 기계의 효율은 1 보다 작습니다.)

3, 풀리 그룹의 기계적 효율 공식도 쓸 수 있습니다

또는. 단지 화해에 관한 것이다.

열여섯. 힘

1, 단위 시간 내에 하는 일을 동력이라고 하며, 기호로 전력은 물체의 물리량을 나타낸다.

2. 동력을 계산하는 공식은 다음과 같습니다. 동력의 국제 단위는 기호로 표시됩니다.