求解力學物理公式的意義以及推導過程有圖

時間 2021-09-13 10:47:31

1樓:

f=ma 牛頓第二定律。 一切問題的核心。

v=v0+at 這是 推導。 我們知道在時間t內,物體以加速度a運動,那麼時間t後,速度變為初速度+增加的速度=v0+at。

s=v0t+1/2at^2  這個公式是由影象推匯出來的。先做出v-t圖,我們知道圖中速度與時間軸圍成的圖形的面積就是這段時間內物體的位移。又因物體以恆定加速度a運動時,它的速度與時間關係為一次函式,若有初速度,則此函式(一條傾斜直線)與t軸圍城的面積為一個三角形加上一個長方形。

長方形的面積=v0t,三角形的面積=底乘高÷2 即 1/2at^2 所以,s=v0t+1/2at^2

v^2-v0^2=2as 此公式是由v=v0+at 與 s=v0t+1/2at^2  聯立 消去t得到的,不妨動手嘗試一下,記得更牢!

s=vt 這是 由平均速度而求出路程的方程,應該很好理解。

總之,有了s=v0t+1/2at^2 與 v=v0+at 就有了一切,大題都沒問題!

又不同見解歡迎討論!^ ^

跪求大學物理力學實驗小**!要有圖個公式啊?

2樓:匿名使用者

世界上有確定的東西嗎?

正如大家所知,2023年3月,海森堡在《量子論的運動學與動力學的知覺內容》**中,提出了量子力學的另一種測不準關係,海森堡認為,科學研究工作巨集觀領域進入微觀領域時,會遇到測量儀器是巨集觀的,而研究物件是微觀的矛盾,在微觀世界裡,對於質量極小的粒子來說,巨集觀儀器對微觀粒子的干擾是不可忽視的,也是無法控制點額,測量的結果也就同粒子的原來狀態不完全相同。所以在微觀系統中,不能使用實驗手段同時準確的測出微觀粒子的位置和動量,時間和能量。由數學推導,海森堡給出了一個測不準關係式:

。對於微觀粒子一些成對的物理量,在這裡指位置和動量,時間和能量,不能同時具有確定的數值,其中一個量愈確定,則另一個就愈不確定。所謂測不準關係,主要是普朗克常量h使量子結果與經典結果有所不同。

如果h為零,則對測量沒有任何根本的限制,這是經典的觀點;如果h很小,在巨集觀情況下,仍然能以很大的精確性同時測定動量與位置或能量與時間的關係,但是在微觀的場合就不能同時測定。實驗表明,決定微觀系統的未來行為,只能是觀察結果所出現的概率,測不準關係已經被認為是微觀粒子的客觀特性。

海森堡提出了測不準關係後,立即在哥本哈根學派中引起了強烈的反響,泡利歡呼「現在是量子力學的黎明」,玻爾試圖從哲學上進行概括。2023年9月,玻爾在與義大利科摩召開的國際物理學會議上提出了著名的「互補原理」,用以解釋量子現象基本特徵的波粒二象性,它認為量子現象的空間和時間座標和動量守恆定律,能量守恆定律不能同時在同一個實驗中表現出來,而只能在互相排斥的實驗條件下出來不能統一與統一圖景中,只能用波和粒子這些互相排斥的經典概念來反映。波和粒子這兩個概念雖然是互相排斥的,但兩者在描寫量子現象是卻又是缺一不可的。

因此玻爾認為他們二者是互相補充的,量子力學就是量子現象的終極理論。「互補原理」實質上是一種哲學原理,稱為量子力學的「哥本哈根解釋」。30年代後成為量子力學的「正統」解釋,波恩稱此為「現代科學哲學的頂峰。

」2023年10月在布魯塞爾第五屆索爾卡物理學會議上,量子力學的哥本哈根解釋為許多物理學家所接受,同時也受到愛因斯坦等一些人的強烈反對。愛因斯坦為此精心設計了一系列理想實驗,企圖超越不確定關係的限制來揭露量子力學理論的邏輯矛盾。玻爾和海森堡等人則把量子理論同相對論作比較,有利地駁斥了愛因斯坦。

2023年10月第六屆索爾卡物理學會議上,愛因斯坦又絞盡腦汁提出了一個「光子箱」的理想實驗,

向量子力學提出了嚴峻的挑戰。光子箱的結構很簡單,一個匣子掛在彈簧稱上,一個相機快門一樣的裝置控制匣子內光子的射出。每次射出光子的時間由快門控制,彈簧稱上可以讀出整個盒子因光子出射而減少的質量,根據大名鼎鼎的愛因斯坦質能關係:

得出光子的能量,這樣原則上時間和能量不存在不能同時確定的問題。

據說玻爾看到這個裝置登時口吐白沫,經過緊急搶救時的輸氧加上徹夜的苦思之後,玻爾終於搬來了救星,呵呵,那竟然是愛因斯坦本人的廣義相對論。發射出光子後,光子箱的質量減少縱然可以精確測出,然而彈簧秤收縮,引力勢能減小,根據廣義相對論的引力理論,箱子中的時鐘會走慢,歸根到底時間又是不確定了。

這次輪到愛因斯坦**三天了,他費盡心思找來的實驗居然成了量子力學測不準關係的絕妙證明,還被玻爾等人堂而皇之的載入他們的**之中。

既然在微觀狀態下,存在測不準關係,那麼在巨集觀狀態下,還存在測不準關係嗎?這個我們應該能得出結論:當然存在測不準關係。

我們做實驗的時候,一旦到了處理實驗資料就要同時算出相應的不確定度。這是為什麼呢?測量結果都具有誤差,誤差自始至終存在於一切科學實驗和測量的過程之中。

任何測量儀器、測量環境、測量方法、測量者的觀察力都不可能做到絕對嚴密,這就使測量不可避免地伴隨著有誤差產生。因此,分析測量可能產生的各種誤差,儘可能可消除其影響,並對測量結果中未能消除的誤差做出估計,就是物理實驗和許多科學實驗中必不可少的工作。但是,我們只能盡力減小誤差,卻不能消除它。

從上面可以看得出,世界上是不存在測得準的東西的,正所謂世界是辯證統一的,事物是相互影響的,既存在相對性,又存在絕對性。事物的測不準關係,就因為它既有相對性,又有絕對性,而我們通常所說的某某物重多少,高多少,等等看似絕對的資料其實是相對的。在某一個時段裡,物體趨向於某個值的概率最大,因而我們就把這個值稱作在這個時段裡的相對準確值,它本是使不可能測準的。

事物之間又存在著相互作用,因而又由於相互作用是具體的,因而是有限的,具有一定的認識意義;而本體則是抽象的,因而是無限的,並不具有任何確定的認識意義。所以,世界上並不存在確定的東西。

參考文獻:

張三慧,《大學物理學《量子物理》清華大學出版社2023年8月第二版34頁35頁

李士本,張力學,王曉峰《自然科學簡明教程》,浙江大學出版社2023年2月第一版,68頁.72頁

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物理力學的質點運動和剛體繞定軸轉動問題中,什麼情況下用動量或者動能的相關公式?

3樓:

動量的相關公式是在沒有系統外的力的作用時用(包括重力,只要是系統外的都不可以,系統內的即使是非保守內力如摩擦力也沒問題,但有時外力相對於內力很小可忽略也能用)

動能定理幾乎運用於任何時候

機械能守恆要注意摩擦力作為內力時因為時非保守的內力,要考慮它的做功關於解題,要注意是否有外力做功這個關鍵,選取適當的方法(哪個能用用哪個)

系統中物體有兩個或以上的通常要連立動量關係與能量關係的方程剛體繞定軸轉動,通常能用的只有能量守恆(軸的固定點對杆有力的作用),還要用其它一些剛體轉動定律如動量矩等於角動量的變化等

4樓:

剛體繞定軸轉動問題中,一般都用角動量定理做。在要運用機械能守恆事,既要涉及到角動量守恆和動量守恆。還要注意到:

摩擦力是非保守的內力,保守內力涉及到勢能的守恆,所以一般在列守恆公式是,既要考慮保守內力的作用,又要考慮非保守內力的作用。

5樓:

動量定理是肯定基本都要 用的

能量守恆的話 就要 用到動能定理或者機械能守恆定律

具體問題 具體分析有什麼題目不明白可以 qq找我304395989 一般晚上都在

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