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一、物理學發展簡史
1. 物理學是一門研究自然界物質和能量變化的學問,也就是在解釋人類所觀察到的一切自然現象。
2. 古典物理學:西元1900年以前的物理學,包含力學、光學、熱學和電磁學。
3. 近代物理學:西元1900年以後的物理學,包含原子內部研究、量子論、相對論和量子力學。
二、物理學對人類生活的影響
自然界的事物盡管千變萬化,但皆遵守基本的物理定律,因此物理學被稱為所有自然科學的基礎。近代物理學的發展,使我們應用這些知識所發展出半導體、雷射、光纖、超導體、核能發電等技術,對二十世紀人類的生活造成重大的影響。
三、物理量
1. 基本量:長度、質量、時間、電流、溫度、光度、物質數量等七個物理量。
國際單位制的基本單位(SI制)
項目 長度 時間 質量 電流 溫度 發光強度 物質數量 名稱 公尺 秒 公斤 安培 克耳文 燭光 莫耳 符號 m s kg A K cd mol 2. 導出量:由基本量定義出來的物理量,如速度(m/s)、加速度(m/s2)、力(kg-m/s2)、…。
一、位移
1. 量值:質點起點至終點的直線距離。
2. 方向:由起點指向終點方向。
二、路徑l
質點運動軌跡的總長度,無方向性。
三、速度:物體在單位時間內所經過的位移。
※av=
※=
四、速率v:物體在單位時間內所經過的路徑長。
※vav=
※v=
五、加速度:物體在單位時間內速度的變化量。
※av=
※=
1. 與速度方向平行的加速度(切線加速度t)具有改變運動速度快慢的作用。
與速度方向垂直的加速度(法線加速度n)具有改變運動速度方向的作用。
六、牛頓三大運動定律
1. 牛頓第一運動定律(慣性定律):
物體不受外力,或受合力(淨力)為零時,靜止恆靜,動者恆做等速度運動。
2. 牛頓第二運動定律:
※=m.
3. 牛頓第三運動定律:
當A對B施一作用力AB時,必同時產生一反作用力AB由B施給A,二者大小相等,而方向相反,遵守AB=-BA。
七、重量(重力)W
物體受地球引力的大小。
※W=m.g
八、萬有引力定律
相距r質量m1、m2兩個質點,皆受相同的萬有引力F為:
※F=
萬有引力常數G=6.67×10–11 N.m2/kg2。
九、大氣壓力
地面上任一處的大氣壓力值P0=該處的面積A所承受該點向上延伸的大氣重量W。
※P0==
1. 托里切利實驗:測量大氣壓力實驗。在緯度45度的海平面處,溫度為0℃時,管內水銀柱的高度為76公分。
2. 1 atm=76 cm-Hg
※P0===PHg=ρHg gh
=13.6×103(kg/m3)×9.8(m/s2)×0.76(m)=1.01×105(N/m2)
十、摩擦力
1. 靜摩擦力fs:物體與其接觸面間有相對運動的趨勢,產生於接觸面間的作用力。
2. 動摩擦力fk:物體與其接觸面間已有相對運動時,產生於接觸面間的作用力。
※fs=μsN
※fk=μkN
一、溫度的測量
1. 溫度:物體的冷熱程度。
2. 溫標的種類:
溫標
溫度 冰點tf 沸點tv 攝氏(℃) 0 100 華氏(℉) 32 212 克氏(K) 273.15 373.15 3. 攝氏溫標C(℃)、華氏溫標F(℉)、克氏溫標T(K)換算:
※==
4. 自然界無上限溫度,有理論下限溫度=-273.15(℃)=0(K)=絕對零度。
二、熱量的測量
1. 熱量H:為一種能量形式。物體因溫度改變而放出(或吸收)熱量,以卡為單位。
2. 卡(cal):1公克的水升高1℃吸收的熱量。
3. 熱功當量:1卡(cal)=4.186焦耳(J) 4.2焦耳(J)
4. 比熱S:1公克物質升高1℃所吸收的熱量。單位(cal/g-℃)。
5. 物質的溫度變化時,所吸收(或釋放)熱量為:
※H=m SΔt。
三、物態變化
1. 物態:物質三態,固態、液態、氣態。
2. 相變:因溫度、壓力改變而造成物態改變者。
3. 熔化熱(凝固熱):
1公克物質由固態熔化成同溫度的液態時所吸收的熱量,稱熔化熱。反之,凝固所釋放的熱則稱為凝固熱。兩者量值相同。冰在0℃的熔化熱(凝固熱)=80(cal/g)。
4. 汽化熱(凝結熱):
1公克物質由液態汽化成同溫度的氣態時所吸收的熱量,稱汽化熱。反之,凝結所釋放的熱則稱為凝結熱。兩者量值相同。水在100℃的汽化熱(凝結熱)=540(cal/g)。
5. 多數物質遵守熱脹冷縮性質。其中氣體熱脹冷縮的幅度最大。
四、熱的傳播
1. 熱傳播的三種方式:傳導、對流、輻射。
2. 熱傳導必須靠媒介,為固體物質主要傳熱的方式。
3. 熱對流必須靠媒介,為流體主要傳熱的方式。
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