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Respuestas al libro de ejercicios de física de octavo grado, People's Education Edition. Respuestas al resumen de final de capítulo sobre la medición de la velocidad promedio y el movimiento mecánico.

Versión Lu Ke:

Resumen de la revisión de física de los dos días anteriores

Primero, la longitud medida

Como se muestra en Figura 1, la medición de Longitud

La medición de longitud es una medida básica, y la herramienta más utilizada es la báscula.

Como se muestra en la Figura 2, las unidades y conversiones de longitud.

La unidad internacional de longitud es el metro (m), las unidades comunes son kilómetros (kilómetros), decímetro (DM) centímetros (cm), milímetros (mm) micrones (μm) nanómetros (nm)

1 km 103 m 10 m 10 DM 10 cm 10 mm 103um 103 nm

Conversión de unidades de longitud, Unidades pequeñas, unidades grandes, unidades grandes, unidades pequeñas usan, además de multiplicar

Como se muestra en la Figura 3, la escala de derechos de uso

(1) El valor observado se divide por cero Marcas de graduación, rango,

(2) a

① El borde de la regla a lo largo de la regla de medición está alineado debajo del objeto de prueba, y la coincidencia positiva debe colocarse sin torcer.

Desgaste (2) Si la marca de escala cero no se utiliza debido al desgaste de la marca de escala cero y adopta otras marcas de escala cero a escala completa, nunca olvide la última lectura menos la línea de valor de escala cero. .

③La regla gruesa es vertical

④Al leer, la línea de visión debe ser vertical a la superficie y la regla

4. Registro preciso de los valores de medición.

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Resultados de medición por números y unidades

(1) Registro de significado, sin unidades, solo números

(2) Lectura, índice de lectura de valoración de valores de escala

5. Error

La diferencia entre el valor medido y el valor real

El error no se puede evitar, para minimizar el error, no se debe evitar

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Error: la suma promedio de múltiples valores de medición, la selección de instrumentos de precisión, el método básico de reducción, para mejorar el método de medición también puede reducir errores

6, métodos especiales para medir

(1) Método acumulativo

Si se mide el diámetro de un alambre fino o una hoja de papel, el grosor del papel, etc.

(2) Caliper France

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(3) en lugar de método

En segundo lugar, movimiento simple

Como se muestra en la Figura 1, la posición del objeto en movimiento mecánico

El cambio se llama movimiento mecánico

Todos los objetos están en movimiento, los objetos fijos absolutos no lo están, lo que significa que el movimiento es absoluto, solemos decir movimiento y fase estacionaria a otro. objeto (referencia), por lo que la descripción del movimiento es relativa

En 2, referencia

El objeto seleccionado como estándar para estudiar el movimiento mecánico se llama referencia

(1) La referencia es un objeto que está estacionario con respecto al suelo. Simplemente elija qué objeto se utiliza como referencia. Suponemos que el objeto no se está moviendo. (2) El objeto de referencia puede ser arbitrario, pero diferente de. el punto de referencia seleccionado, puede ser diferente

3, relativamente fijo

Dos objetos con la misma velocidad y la misma dirección de movimiento Orientación, o la misma posición entre ellos, de dos objetos que son relativamente estacionarios.

4 Movimiento lineal uniforme

El ritmo no cambia y la ruta es un movimiento lineal, que se llama movimiento lineal uniforme

El movimiento lineal uniforme es la mecánica más simple movimiento.

5 velocidades

(1) La velocidad es una cantidad física que representa la velocidad de un objeto.

(2) En movimiento lineal uniforme, la velocidad es la distancia recorrida por el objeto en movimiento en unidad de tiempo igual a

(3) ¿Velocidad? Fórmula: V = S T

(4) Unidad de velocidad

Unidad internacional: Unidad común de m/s: kilómetros/hora 1 metro/segundo = 3,6 kilómetros/hora

6. Una velocidad promedio

La relación entre la distancia de movimiento de un objeto y el tiempo necesario para recorrer esa distancia se llama velocidad promedio del objeto durante este viaje

El nivel de velocidad de demanda debe especificar el tiempo de conducción, la velocidad promedio del vehículo

Como se muestra en la Figura 7, la velocidad promedio del vehículo medida

Principio: V = S / T

Escala de la herramienta de gestión de mediciones, cronómetro (u otro temporizador)

Tercero, fenómeno de sonido

1. Ocurrencia de sonido

Detenga todos los objetos sonoros en el. Vibra, vibra y el sonido se detendrá.

El sonido es causado por la vibración del objeto, pero no habrá problema entre las vibraciones del sonido.

2. La propagación del sonido entre espacios.

La el vacío del medio de propagación del sonido no La transmisión del sonido

(1) se basa en la transmisión de todos los medios de transmisión del sonido gaseosos, líquidos y sólidos. Estas sustancias se denominan medios. Incluso si los astronautas en la luna hablan cara a cara, todavía necesitan depender de la radio. Esto se debe a que no hay aire en la luna y el sonido no se puede transmitir en el vacío.

(2) La propagación. velocidad del sonido en diferentes medios

3 Eco

Durante la propagación del sonido, el sonido que es reflejado por los obstáculos se llama eco

(1) La diferencia entre eco y condiciones acústicas: Eco Tarda más de 0,1 segundos en llegar a los oídos que la banda sonora de una película.

(2) Cuando es inferior a 0,1 segundos, el sonido reflejado sólo refuerza el sonido original.

(3) Utiliza un eco o un cuerpo sano para alejarte de los obstáculos.

El nivel del sonido de 4 tonos

se llama tono. , que está determinada por la frecuencia de vibración del emisor de sonido, cuanto mayor es la frecuencia, mayor es el espaciado.

5. Sonoridad

El tamaño del sonido se llama sonoridad. La sonoridad del sonido está relacionada con la amplitud de la vibración y la distancia desde la fuente del sonido al oído humano.

6 Sonido

La calidad del sonido emitido por los diferentes emisores de sonido a lo largo del tiempo se denomina Voz

7 Ruido y fuentes

De. Desde un punto de vista físico, los emisores de ruido producen vibraciones caóticas irregulares que provocan problemas de sonido. Desde el punto de vista de la protección del medio ambiente, los sonidos que impiden a las personas descansar, estudiar y trabajar con normalidad son el ruido.

8. Divida los niveles de sonido

Divida el sonido en decibeles. Un nivel de 30 dB-40 dB es un ambiente silencioso ideal. Si supera los 50 dB, afectará el sueño e interferirá con los sonidos. Hablar por encima de 70 dB afecta la eficiencia del trabajo y tiene una larga vida útil. Los entornos de ruido superiores a 90 dB afectarán la audición.

9. Enfoque de reducción de ruido

Puede debilitar la fuente de sonido y el oído humano durante el proceso de propagación.

Cuarto, fenómeno térmico

1. Temperatura

El grado de calor o frío de un objeto se llama temperatura

2 grados Celsius

La temperatura de una mezcla de agua y hielo se define como 0 grados, bajo una presión atmosférica estándar. La temperatura del punto de ebullición es de 100 grados.

3 Termómetro

(1) Principio: Las propiedades de expansión y contracción térmica del líquido hacen

(2) Estructura: carcasa de vidrio, tubo capilar, vidrio bulbo, escala y líquido

(3) Utilice un termómetro dentro del rango observado previamente y reconozca el valor del índice

Utilice un termómetro para hacer los siguientes tres puntos

Contacto ① El termómetro está completamente alineado con el objeto a medir

② El número debe mostrarse y luego leerse de manera estable

③ La lectura es paralela a la línea de visión en la superficie del líquido y el termómetro todavía está en estrecho contacto. Objetos a medir

4 Las principales diferencias en la opinión pública entre termómetros de laboratorio, termómetros y barómetros

Construcción. ¿El valor del índice de la escala? Con la ley

Diámetro reducido 35-42°C 0,1°C o superior ①El bulbo de vidrio del termómetro sale del cuerpo humano para su lectura

②Con rechazo previo

El termómetro experimental -20 -100 ℃1 ℃ no puede salir de la lectura analítica y no se puede tirar

Termómetro -30 -50 ℃ 1 ℃ Igual que el anterior.

5. Fusión y solidificación

El cambio de material de sólido a líquido se llama fusión, y la fusión absorbe calor.

El cambio de material de líquido a sólido se llama solidificación Calor

Como se muestra en la Figura 6, puntos de fusión y congelación

(1) Los sólidos se dividen en dos tipos: cristalinos y amorfos

(2) Punto de fusión: La temperatura de fusión del cristal, llamada punto de fusión

Punto de congelación: el punto de congelación del cristal, el llamado punto de congelación

La misma especie de la materia es el ventilador de su punto de congelación y del mismo punto de fusión

7, el cambio de material de líquido a gas se llama vaporización. Hay dos formas diferentes de vaporización: evaporación y ebullición. absorber calor

8. Fenómeno de evaporación

(1) Definición: La evaporación de un líquido puede ocurrir a cualquier temperatura y solo ocurre en la superficie del fenómeno de vaporización del líquido

(2): La tasa de evaporación del líquido al nivel de temperatura, el tamaño de la superficie del líquido, Factores que afectan la velocidad del flujo de aire en la superficie del líquido

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(1) Definición: La ebullición tiene un fuerte fenómeno de vaporización tanto dentro del líquido como en la superficie

(2) Las condiciones para la ebullición del líquido: ①La temperatura alcanza el punto de ebullición ②Continuar absorbiendo calor

El fenómeno de 10 litros y aceite condensado

(1) Cambio directo de estado sólido a gaseoso La sustancia se llama sublimación, que ingresa directamente al gas de sublimación sólido

(2) Sublimación y fenómenos de sublimación en la vida diaria (ropa mojada congelada secándose, ver heladas en invierno)

11 Sol, la sublimación absorbe calor, lo sublime libera calor

Quinto, reflexión de luz

1. Fuente de luz: un objeto llama a una fuente de luz que puede emitir luz.

Como se muestra en la figura Como se muestra en 2, la luz en un medio uniforme viaja en línea recta. línea

La atmósfera aquí no es uniforme. Cuando la luz incide en el suelo fuera de la atmósfera, la luz se desvía.

Por ejemplo, como se muestra en la Figura 3, la velocidad de la luz.

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La velocidad de propagación de la luz en diferentes materiales es generalmente diferente, y la velocidad de la luz en el vacío es la más rápida

La velocidad de propagación de la luz en el vacío: C = 3×108 metros/segundo , la velocidad de esta velocidad es cercana a la del aire, 3/4C en el agua y 2/3C en el vidrio

4 La aplicación de luz en línea recta

puede. Explica muchos fenómenos ópticos: colimador láser, la sombra formada por el eclipse solar, el agujero formado por el eclipse solar.

5, luz

Lámpara: representa la línea recta en la dirección de propagación de la luz, es decir, una línea recta dibujada a lo largo de la ruta de propagación de la luz y una flecha dibujada en una línea recta representan la dirección de propagación de la luz (la luz es hipotética y en realidad no existe)

6. de luz

La luz se dirige a otra interfaz de medio y regresa a la parte original del medio, de modo que la dirección de propagación de la luz cambia. Este fenómeno se llama reflexión de la luz desde un medio

.

7. La ley de la reflexión de la luz

La luz reflejada y la luz reflejada de la luz incidente están en el mismo plano que la normal y la luz incidente en ambos lados de la normal está separada;

Se puede resumir como: "Tres líneas en un lado, dos líneas separadas, las esquinas son iguales"

Comprensión:

(1) Por la luz incidente Luz reflejada, la narrativa está "anti" en primer plano

(2) Condición de reflexión: el punto del evento que ocurre en la unión de los dos medios resultado: volver al medio original

( 3) La incidencia de la reflectividad angular aumenta y disminuye cuando el ángulo de incidencia es cero, el ángulo de reflexión también se vuelve cero

8, dos reflexiones

(1) Reflexión especular: emite luz paralela reflejada por la interfaz en una dirección paralela y recibe su luz reflejada solo en una dirección determinada

(2) Reflexión difusa: luz paralela reflejada por la La interfaz se refleja en diferentes direcciones, se puede recibir luz reflejada completa, es decir, en todas las direcciones

Nota: la ley de reflexión de la luz de reflexión especular o de reflexión difusa

Como se muestra en la figura 9, en el camino óptico reversible Reflexión de la luz en

10, luz del espejo plano

(1) Imagen (2) Cambio de la dirección de propagación de la luz

Como se muestra en la Figura 11, espejo plano Características de la imagen

(1) Como un vertical en una imagen virtual (2) El tamaño de la imagen y el objeto (3) Como un espejo perpendicular al objeto

, la distancia entre la imagen y la imagen especular del objeto es la misma que la conexión con el

Entendimiento: la imagen formada por el espejo plano, y las cuestiones sobre la base de la figura axialmente simétrica del espejo

12. La imagen real y La diferencia entre imágenes virtuales

Fusión real, filtrando lo que el ojo ve y, por supuesto, también puede ser como utilizar una luz real. La imagen virtual converge en lugar de la luz real, pero con el ojo sólo se puede ver la intersección de la extensión inversa de la luz real, que se puede recibir sin utilizar una pantalla.

Como se muestra en la Figura 13, la aplicación de espejos planos

(1) El reflejo del agua (2) (3) la imagen de espejo plano del periscopio está en

6, Refracción de la luz

1. La refracción de la luz

La luz oblicua de un medio a otro generalmente cambiará la dirección de propagación. Este fenómeno se llama fotorrefracción

Comprensión: La refracción de la luz y la reflexión de la luz son iguales, porque ocurren en la unión de dos medios. Solo la luz reflejada regresa al medio original y ingresa a otro medio debido a la refracción de la luz, Dos. diferentes sustancias viajan a diferentes velocidades, por lo que cambia la dirección de propagación en la interfaz de los dos medios, que es la refracción de la luz.

Nota: En la unión de dos medios, se producen tanto la refracción como la reflexión

2 La ley de refracción de la luz

La luz oblicua es absorbida del aire hacia el interior. agua O en otros medios, en el mismo plano, el rayo refractado y la luz incidente normalmente separan el rayo refractado y el rayo incidente en ambos lados de la línea normal el ángulo de refracción es menor que el ángulo de incidencia aumenta; , y el ángulo refractado aumenta cuando la superficie del medio está orientada verticalmente. La constante de propagación en la dirección de la luz, refracción reversible en la trayectoria de la luz.

Comprensión: La ley de refracción se vende en tres puntos: (1) lado de tres líneas (2) relación de separación de dos líneas (3) ángulo Tres situaciones: ① La incidencia de la luz incidente perpendicular a. la interfaz, el ángulo de refracción es igual a El ángulo de incidencia es igual a 0° ② Cuando la luz se sumerge en un medio como el aire, como el agua, el ángulo de refracción es menor que el ángulo de incidencia ③ Cuando la luz se sumerge en el aire desde; En un medio como el agua, el ángulo de refracción es mayor que el ángulo de incidencia

Por ejemplo, como se muestra en la Figura 3, la refracción de la luz en la trayectoria óptica es reversible

Como se muestra en Figura 4, lentes y clasificación

Lente: hecha de material transparente (generalmente vidrio), que tiene al menos una porción de superficie de una esfera, y la forma esférica de la lente tiene una pequeña relación entre radio y espesor. .

Clasificación: ¿Lente convexa?: gruesa en el centro y delgada en el borde

Lente cóncava: gruesa en el borde y delgada en el centro

5, eje óptico principal, centro óptico, enfoque, distancia focal

Eje óptico principal: una línea recta en el centro de dos esferas

Corazón luminoso: hay un punto especial en el eje óptico principal Eje a través del cual la dirección de propagación de la luz permanece sin cambios. (El centro de la lente se puede considerar como el centro óptico)

Enfoque: Una lente biconvexa hace que la luz paralela al eje principal converja en el punto del eje óptico principal. Este punto se llama punto focal de la lente. , y una "F" lo representa

Enfoque virtual: el punto en el eje óptico principal donde la luz paralela al eje óptico principal pasa a través de la lente cóncava y las líneas de extensión de diferentes luces inversas se cruzan. No es un punto real donde converge la luz, por eso se llama foco virtual.

Distancia focal: La distancia desde el centro óptico del foco se denomina distancia focal, representada por "F".

Cada lente tiene dos puntos focales, la distancia focal y el centro de luz.

Figura

Como se muestra en la Figura 6, el efecto de la luz de la lente

Efecto de convergencia de la luz de la lente convexa (imagen)

Lente cóncava: efecto de divergencia de luz (imagen)

7. Método de imagen con lente convexa

Distancia del objeto

Imagen (U)

Tamaño de imagen

Desde la posición real, como

(Ⅴ), se debe utilizar

U> 2f en ambos lados de la lente de la cámara f

La lente de imagen real de U = 2f son los dos lados de v = 2f

F

Imagen U = F

üüLupa

Imagen de lente convexa reglas, decidí recordar el método

Decidí:

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Si el material más pequeño se envía como una situación real invertida y con un lado diferente, concéntrese en los dos tamaños de enfoque ; el mismo lado que la imagen virtual activa, sólido

Decidí:

La distancia de los tres objetos, el cambio de la distancia del objeto representado por los tres límites <; /p>

La imagen casi en tiempo real de Aqsa es grande pero la imagen real del objeto cercano es pequeña.

Si el objeto se enfoca ahora, el avatar se expande en posición vertical;

La diapositiva juega como un gran foco físico entre los dos puntos focales; La contracción de la cámara es pequeña, el doble de la distancia focal de los objetos distantes.

Decidí:

Lente convexa, habilidades, fotografía, deslizamiento y zoom;

Desenfocado dos veces hacia arriba y hacia abajo para lo realmente pequeño, lo muy grande de adentro hacia abajo; dos veces El foco;

Si el asunto está enfocado, como si la imagen virtual fuera enorme en el mismo lado del asunto

Teniendo esto en cuenta, al asunto casi le gusta estar; muy alejado de las reglas.

8. Si "vertical" (arriba) está en la pantalla, deslícelo hacia atrás para insertarlo.

9. La lente de la cámara es equivalente a una lente convexa y la película de la cámara oscura es equivalente a una pantalla de luz. Ajustamos el anillo de enfoque para ajustar el enfoque, pero la distancia de ajuste está alejada de la lente. El material de la película de la lente debe estar cerca de la lente.

Siete, masa y densidad

1. Masa

(1) Definición: La cantidad de materia contenida en un objeto se llama masa. Representado por la letra "m".

(2) Objetos con atributos de masa:

Para un objeto dado, su masa está determinada, no sigue la forma del objeto, su posición es

Establecer cambios de estado y cambios de temperatura.

(3) Unidades y conversiones de masa:

La masa de la unidad principal es kilogramos (kg). Las unidades comúnmente utilizadas son toneladas (T), gramos (g), miligramos (mg)

1 tonelada 103 kilogramos 103 gramos 103 mg

Como se muestra en la Figura 2, medidas de calidad

Las herramientas para la Escala de Calidad de Vida dicen que en los laboratorios de física el balance de masa incluye básculas de paletas y equilibrio fisiológico.

(1) El método de equilibrio utilizado:

①En la etapa del nivel de activo-pasivo, la línea cero en el lado izquierdo de la regla del código del juego

②Ajuste El puntero de la tuerca de equilibrio en el extremo derecho de la viga transversal está en la línea central de la placa de indexación, y luego la viga transversal se equilibra

③Análisis de masa estimada, use pinzas para reducir el peso de la viga derecha placa en la placa izquierda y ajuste la posición del conductor en la báscula hasta que la barra transversal recupere el equilibrio.

(2) Consideraciones para el uso del equilibrio:

①Después del equilibrio, los dos operadores no se pueden intercambiar o se debe reajustar el equilibrio de la viga.

②Medición del la masa del objeto no puede exceder la capacidad máxima

③ Maneje el peso con cuidado, no use las manos ni pinzas para evitar la corrosión debido al sudor intenso de las manos

④ Mantenga la placa de equilibrio seco y limpio. No colocar directamente sobre objetos húmedos o corrosivos.

(3) Balanza de pesaje y sentido de la cantidad:

El pesaje también se conoce como pesaje másico de cada activo y pasivo.

La masa mínima en el sentido de balanza de cantidades que se puede medir es el número de masas representadas por el tick más pequeño de la escala.

3. Densidad

La densidad es una característica de una sustancia.

(1) Definición: La masa por unidad de volumen de una sustancia se llama densidad. Representa la letra "ρ".

La fórmula de densidad de (2):

(3) Unidad: unidad internacional kg/m3, el dispositivo experimental de uso común G/CM3 es 1 g/cm3 = 103 kg/m3

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Ocho fuerzas

Como se muestra en la Figura 1, la definición de fuerza

(1) Definición: Fuerza Objeto Objeto

(2) Descripción: La definición de "rol" es empujar, tirar, levantar, colgar, presionar y otras abstracciones de acciones concretas

2. Comprender el concepto de fuerza

( 1) Para generar fuerza, debe haber dos (o más) objetos, es decir, el objeto no ejercerá un efecto fuerte

(2) Cuando un objeto es sometido a una fuerza, debe haber otra objeto que ejerce la fuerza, la fuerza El objeto se llama objeto de fuerza y ​​​​el objeto requerido se llama objeto de polarización. Por lo tanto, no existe ningún objeto que ejerza fuerza ni ningún objeto de fuerza.

En (3), el contacto mutuo entre los objetos no es necesariamente una fuerza. Si no hay contacto entre los objetos, no necesariamente hay fuerza "" no se puede utilizar para juzgar si el objeto. está en contacto o no en contacto según el .

(4) Los efectos de las fuerzas entre objetos son mutuos.

①El objeto de la fuerza y ​​el objeto de la fuerza, este par de fuerzas siempre surgen y desaparecen al mismo tiempo.

② El objeto que impulsa al objeto está relativamente sesgado hacia el objeto, y cuando el objeto forzado cambia, estudie el cambio del objeto.

Como se muestra en la Figura 3, el efecto de la fuerza - así determinar si es fuerte El estado de movimiento de un objeto que existe

(1) se puede cambiar. Estos cambios incluyen cambios en el estado de movimiento alterado y la velocidad del movimiento en la dirección del movimiento.

La forma y el tamaño del objeto de (2) se pueden cambiar.

4. Unidad de fuerza

En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de fuerza es el símbolo de fuerza de Newton N. El tamaño de 1N es como una vaca cogiendo dos huevos.

5. Medición de fuerza

(1) Herramientas: dinamómetro, dinamómetro de laboratorio, báscula de resorte

(2) Principio del equilibrio de resorte: resorte de gran tensión, resorte elongación

6. Uso correcto de la escala de resorte

(1) Observe el rango de la escala de resorte, el índice del valor y el puntero están en línea en el momento cero

(2) La línea de visión de lectura, el puntero y la marca de escala están en el mismo plano horizontal

Como se muestra en la Figura 7, los tres elementos de fuerza

La magnitud de los tres elementos de fuerza, Dirección, cuando se llama al punto de acción, afectará el efecto

Icono de fuerza: un segmento de línea con una flecha que representa los tres elementos de fuerza

Gráfico del icono de fuerza

(1 ) Objeto de tensión: un cuadrado o un rectángulo, se puede rodear una esfera para representarlo.

(2) Determine el punto de acción: dibuje el punto donde la fuerza actúa sobre el objeto y dibuje el objeto de fuerza en la superficie de contacto del objeto de fuerza en el mismo objeto, como los puntos centrales desplazados. y los objetos que aplican fuerza no están en contacto, o son atraídos por dos o más fuerzas que actúan sobre el centro geométrico del cuerpo.

(3) Para determinar la escala: se representa mediante un segmento de recta de un centímetro de largo. El número de Newton.

(4) Segmento de vídeo: el punto de acción de la fuerza se escala según la fuerza en la dirección de dibujar una línea recta, que se utiliza para expresar el tamaño de la fuerza.

(5) Dibuje una flecha al final del segmento de línea de la fuerza para indicar la dirección de la fuerza

(6) "El símbolo y el valor de la fuerza están marcados cerca de la flecha

10 Diagrama esquemático de la fuerza

En algunos casos, sólo es necesario describir cualitativamente la fuerza requerida por un objeto pero no representar con precisión la magnitud de la fuerza de salida.

11. Concepto de gravedad

(1) Definición: La fuerza que ejercen los objetos cercanos al suelo sobre la tierra se llama atracción gravitacional

(2) Entendimiento: ①La gravedad. de un objeto es la fuerza de la tierra. Los objetos son todos los objetos en el suelo cercano. ②La magnitud de la gravedad y la masa del objeto.

12. Tres elementos de gravedad

(1) Tamaño: G = mg

(2) Dirección: siempre verticalmente hacia abajo (Guía vertical y horizontal)

(3) Punto de acción: La acción del punto del centro de gravedad del centro de gravedad del objeto. Entre ellos, la forma regular, el centro de gravedad del objeto con una distribución de masa uniforme en su centro geométrico

13, el concepto de fuerza resultante

(1) Juntos, si la fuerza generada La influencia de dos fuerzas, la fuerza de las dos fuerzas que producen el mismo efecto se llama

(2) Comprensión: ① El concepto de colaboración se basa en la sustitución de la fuerza "equivalente" La La distancia entre ellos es la acción de la fuerza sobre el objeto. Es el papel original de las dos fuerzas. No confundas la acción del objeto y la fuerza. ② Las condiciones para la síntesis de las dos fuerzas son las dos fuerzas. deben combinarse. El objeto actúa al mismo tiempo, de lo contrario no tiene sentido buscar fuerza

Sintético 14, fuerza

La magnitud y dirección de la fuerza que se conocen varias fuerzas. La síntesis de la fuerza de demanda se llama

(1) Cuando las direcciones de las dos fuerzas son iguales, la magnitud de la fuerza es igual a la suma de las dos fuerzas de la misma dirección y la dirección; de las dos fuerzas

Fórmula matemática: F CO = F1 + F2

(2) Cuando actúan dos fuerzas en direcciones opuestas, la magnitud de la fuerza resultante es igual a la diferencia entre las dos fuerzas La dirección de la diferencia, la dirección de una fuerza grande

Fórmula matemática: F juntas - F2 = F1 (donde: F1 > F2)