物理中有哪些力學原理,力學和物理有什麼本質的區別

時間 2021-08-11 16:02:27

1樓:

物理學包含了以下幾方面:

1. 牛頓力學(mechanics)與理論力學(rational mechanics)---研究物體機械運動的基本規律及關於時空相對性的規律;

2. 電磁學(electromagnetism)與電動力學(electrodynamics)---研究電磁現象,物質的電磁運動規律及電磁輻射等規律;

2. 熱力學(thermodynamics)與統計力學(statistical mechanics)---研究物質熱運動的統計規律及其巨集觀表現;

3. 相對論(relativity)---研究物體的高速運動效應以及相關的動力學規律;

4. 量子力學(quantum mechanics)----研究微觀物質運動現象以及基本運動規律;

此外,還有:

粒子物理學、原子核物理學、原子與分子物理學、固體物理學、凝聚態物理學、鐳射物理學、等離子體物理學、地球物理學、生物物理學、天體物理學等等。

物理中有哪些力學原理

2樓:俞俊蔣凝竹

游泳應該用到浮力定律了吧(我知道這是廢話),另外還有力矩平衡原理

力學和物理有什麼本質的區別?

3樓:眉眼和你

1、研究物件不同:

力學是研究物質機械運動規律的科學。自然界物質有多種層次,從宇觀的宇宙體系,巨集觀的天體和常規物體,細觀的顆粒、纖維、晶體,到微觀的分子、原子、基本粒子。

物理學是研究物質運動最一般規律和物質基本結構的學科。作為自然科學的帶頭學科,物理學研究大至宇宙,小至基本粒子等一切物質最基本的運動形式和規律,因此成為其他各自然科學學科的研究基礎。

2、研究領域不同:

力學是物理學、天文學和許多工程學的基礎,機械、建築、航天器和船艦等的合理設計都必須以經典力學為基本依據。機械運動是物質運動的最基本的形式。

物理學主要研究凝聚態物理、原子,分子和光學物理、高能/粒子物理、天體物理。

3、發展前景不同:

力學的發展前景:固體力學、流體力學、一般力學、生物力學、環境力學、奈米力學。

物理的發展前景:應用物理學專業的畢業生主要在物理學或相關的科學技術領域中從事科研、教學、技術開發和相關的管理工作。

4樓:浮s思

物理包含很多方面 力學是其中之一 力學應該算是其中比較難的又是最基礎的 力學自己也有許多分科 應用力學什麼之類的 關於你說的把力學當做工科 我覺得應該有些偏差 因為有許多工科專業中力學十分重要 比如建築學 而力學本身是不可能作為一個專業的 這些專業中學的力學應該和物理專業方面的不太一樣 應用性和專業性比較強 而不像物理系什麼方面都學。 以上是我的看法 如果你們大學真有力學專業 我就不是很清楚了

5樓:匿名使用者

力學本身就屬於物理學的一個分支,只不過到了大學後將兩者分開。因力學的應用範圍很廣,特別是在機械工程上,如材料力學,流體力學,等,屬應用性質的,故屬於工科。當然也有學理科的力學,學理科力學的就業多數就是學校老師了。

其實到物理學也分應用物理學和理論物理學。所以不論什麼熱學,電學,力學,電磁學,都是屬於物理的,不同學校的側重點不同,培養方向不同,因此產生了工程性質的和理論性質的。至於為什麼力學系的學生不學量子力學,應該是本身該學校在這個專業培養方向上不側重量子力學,而是其他方向,所以都是學校側重點的問題。

6樓:中堯居士

很簡單,力學屬於物理學術的一種,就像電學,熱學,光學一樣,而把它們分開是為了加強各自領域的學術**。就好像憲法和普通法律的關係,憲法是母法,包括了一切法律,按理說只需要這一套法律就夠了,可為什麼還要有普通法律呢?原因就是為了將憲法內容具體化。

其實他們的道理是相同的,力學和物理並沒有質的區別,只是研究側重點不同。

物理學原理在工程技術中有哪些方面的的應用

7樓:任曉曼愚農

這個太多了,主要是力學原理。在土木工程學科中有幾門專業基礎課,比如理論力學,材料力學,結構力學,流體力學,彈性力學這幾門課,就是物理中力學知識的應用,用到物理學中力的作用點,作用點與反作用點,力矩這些物理學的原理和概念。

8樓:僧人鵬鵬

材料方面的,物理特徵以及材料力學。

結構方面的:結構力學。

機械:包括槓桿,等等的經典力學。

9樓:斛暄嫣古南

物理原理在工程技術的應用:

力學、熱學、電磁學、光學、相對論、原子物理、半導體物理、凝聚態物理等知識及其在工程技術中的應用。物理知識在現代高新技術中的應用。

力學原理與工程技術、流體力學與流體機械、機械波與聲學技術、熱能與動力、電磁理論與電磁技術、電磁波與無線電技術、半導體物理與微電子技術、傳統光學技術、現代光學技術、物理效應與感測技術、真空技術及其應用、能源技術、現代測試技術、高能物理與加速器、新型功能材料。

有關物理力學的專業有哪些

10樓:

1、高考報考力學類專業有理論與應用力學 、工程力學 ,到了研究生階段還可以細分為固體力學、流體力學等專業。

2、力學專業的學生一般都會選擇報考研究生深造,畢業後可以在機械、土建、材料、能源、交通、航空、船舶、水利、化工等行業工作。比如報考航空航天類專業的研究生專業課都是考力學。

初中物理力學有哪些重要的知識點

11樓:犁半梅滕馳

知道二力平衡,會計算浮力,懂得計算和比較壓強,畫圖,槓桿原理

初中物理力學知識點有哪些

12樓:幻精靈家族

一、記憶性內容:

熟記:家庭電路電壓:220v; 一節乾電池電壓:1.5v ;一

節蓄電池電壓:2v

安全電壓:不高於36v;空氣中聲速:340m/s ;真空中光速(電磁波)3×108m/s

一個標準大氣壓:1×105pa;水的密度:1×103kg/m3 ; g=9.8n/kg

水的比熱容:4.2×103j/(kg.℃);人耳聽覺範圍20-20000hz

估算:雞蛋50g; 人步行速度1.4m/s ; 自行車速度5m/s; 雙腳面積(或書本)積約10000px2

中學生體重500n; 人對地面壓強1.25×104pa; 人正常上樓功率約100w

教室體積6m×10m×3m=180m3;一教室空氣質量200kg;人正常騎自行車功率約100w

節能燈約11w 冰箱功率:約200w 洗衣機功率:約500w

換算:1m/s=3.6km/h 1kwh=3.6×106j 1g/cm3=1×103kg/m3

體積:1m3=103dm3=106cm3 1l=10-3 m3 1ml=10-6 m3

面積:1m2=102dm2=104cm2 25px2=10-4 m2

常見的導體:各種導體、石墨(碳、鉛筆芯)、人體、大地及酸、鹼、鹽的水溶液等;

常見絕緣體:橡膠、玻璃、陶瓷、塑料、油、純淨的水

注意:導體和絕緣體之間沒有絕對的界限,可以相互轉化,如:玻璃在高溫下會變成導體。

二、一些易混淆的規律或知識點

1.影響大氣壓的因素:高度越高,大氣壓越低

2.氣壓與液體沸點:氣壓增大,沸點升高,

3.做功兩個必要因素:1.作用在物體上的力f 2.物體在力的方向上通過的距離s

4.功率是表示做功快慢的物理量

5.物體動能大小與質量及速度有關。 物體質量越大,速度越大,其動能越大。

6.重力勢能大小與質量和高度有關。物體質量越大,被舉得越高,其重力勢能越大,

7.動能和勢能轉化過程中考慮摩擦等阻力機械能總量減少,不計摩擦阻力機械能總量不變。

8.慣性是物體固有的屬性,慣性大小隻與物體的質量有關,而與速度大小無關!

9.成象規律及應用:(成實像時,「物近像遠像變大」)

(1).u>2ƒ:成倒立縮小的實象; ƒ<υ<2ƒ:照相機、眼睛;

(2).ƒ<u<2ƒ:成倒立、放大的實象;υ>2ƒ:投影機、幻燈機;

(3).u<ƒ:成正立、放大的虛象; v>u 放大鏡。

u=2ƒ:成倒立等大的實象;υ=2ƒ; u=ƒ:光從焦點發出、成平行光,不成象。

10.光從空氣斜射入水或玻璃中,折射光線偏向法線,折射角小於入射角

光從水或玻璃斜射入空氣中時,折射光線偏離法線,折射角大於入射角。

11.熱機:原理:燃料燃燒獲得的內能轉化為機械能

壓縮衝程:機械能轉化為內能 做功衝程:內能轉化為機械能

熱機一個工作迴圈4個衝程,活塞來回2次,曲軸轉2圈,對外做功一次(做功衝程)

12.物態變化中的能量轉化:

常見物態變化:「白汽」—液化,「白霧」—液化,「露」—液化,「霜」、「冰花」――凝華。

13.一個物體溫度升高,內能增大,溫度降低,內能減少.

注意:物體內能增大,溫度不一定升高(如晶體的熔化),

物體內能減少,溫度不一定降低(如晶體的凝固)。

14.改變內能的兩種方式:熱傳遞和做功,兩種方式是等效的

15.盧瑟福提的原子行星模型:原子由原子核和核外電子組成,原子核由質子和中子組成.

16.兩種反射:(1)鏡面反射 (2)漫反射 兩者都嚴格遵循光的反射定律

17.滑動摩擦力大小:a.與接觸面粗糙程度有關:壓力一定時,表面越粗糙,摩擦力越大

b.與壓力大小有關: 粗糙程度一定時,壓力越大,摩擦力越大

(注意: 滑動摩擦力大小與接觸面積無關)

18.力作用的效果: a.可使物體發生形變 b.使物體運動狀態發生改變

注:運動狀態的改變,包括運動方向或速度大小的改變(勻速圓周運動,運動狀態發生改變)

19.大多金屬電阻隨溫度的升高而增大

(白熾燈正常發光時的電阻比不發光時大的多),有些材料則相反

20.導體電阻與材料、長度、橫截面積、溫度有關,導體電阻與電壓、電流無關

如:無電壓是電阻仍然存在 超導體常用作:輸電線、線圈

21.伏安法測電阻

原理:歐姆定律或

22.英國的法拉第發現了電磁感應現象,實現了「磁生電」,導致了發電機的發明

23.丹麥的奧斯特發現:通電導體周圍存在著磁場,磁場方向與電流方向有關,

即電流的磁效應,實現了「電生磁」

物理力學界著名的理論都有什麼?

13樓:匿名使用者

力學裡 牛頓三個運動定律電學裡 麥克斯韋方程組 歐姆定律 熱學裡 熱力學三個定律磁學裡 愣次定律光學裡 光的折射和反射定律原子物理裡 波動方程 愛因斯坦質能方程 相對論 光電效應方程 波的基態方程這些理論組建起了整個物理大廈

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