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與參照系有關的物理量,與參考系無關的物理量

  • 物理
  • 2023-12-15

與參照系有關的物理量?質量、動量。1、質量(mass):是物體所具有的一種物理屬性,是物質的慣性大小的量度,是一個正的標量。2、動量(更具體地說是線性動量或平移動量):是物體質量和速度的乘積。那么,與參照系有關的物理量?一起來了解一下吧。

常見的物理量

你的思維沒轉變·比如一塊石頭,它有質量·那么他就有能量·

其實高中階段你就記憶就好了·深入的理解等你知識豐富了理解起來就很好了··特別是物理· 幾大主干知識理解了,原理懂了,其余的就記憶,做題套公式,理論性的靠記憶· 就沒什么問題了·

動能為什么與參考系有關

首先要明確,能量是一個與參考系有關的物理量,在牛頓力學中,比如動能與 速度大小的平方成正比,不同參考系去看同一個物體,它的速度大小一般不同,動能自然不同。重要的往往是在同一個參考系下能量的變化量,而不是它的絕對大小,因為只有能量的變化量才與功聯系起來,才是實驗關心和能夠測量的。

E=m(c平方)在不同的參考系中自然一般也不同,不同參考系的比較式毫無意義的,但一旦選定參考系(一般是慣性系),它是有確切含義的,這里須強調,光速c在任何一個慣性系中測量的值都是一樣的,它是一個不依賴于參考系的常數,就是你所知道的那個特定數值,而質量m是隨物體速度大小而變化的物理量(這里與牛頓力學很不同,需要注意)。

平時說的和用來算你的高中題目的質量(用天平測得的)一般是指物體的靜止質量(物體靜止下來測得的質量),這是一個確切的量,與前面說的的質量m是完全不同的。

E=m(c平方)包括了物體所有的能量,物體運動的動能,物體內部分子,電子,原子核,核內的粒子的動能,電子和質子間的電勢能,核子之間的強力勢能等等等等,但需要注意的是這里一般不考慮(公式也不包括)物體在外場中勢能,因為首先狹義相對論是不考慮萬有引力的(它在廣義相對論中描述,反映的是空間的屬性,在 廣義相對論中 不是真正的力),其次如果物體帶電,E=m(c平方)也不包括物體在 外電場 中的勢能,等你學的深了,你會知道電磁場也是被當做一種看不見摸不著但實實在在存在的一種特殊物質來考慮的,它有自己的能量和動量,和你的桌子沒什么本質不同。

物理量的定義

質量(指的是“靜止質量”)是物理學的一個基本概念,它通常被定義為“物質的一種屬性。是物質的量的量度,它是一個正的標量”。1905年,愛因斯坦提出了著名的質能關系 △m=△e/c^2 。式中c為光速。由此推論,一個質量為m的物體,在自身的質心參照系(即靜止參照系)中,包含靜止能量e0=mc^2 。

一個體系以任何形式放出能量,其質量減少;反之,則質量增加。通常我們把 △m=△e/c^2 稱為質量虧損。它跟一個和外界沒有任何能量交換的孤立體系的質量守恒定律并不矛盾。例如氫原子的電子受到激發電子向高位躍遷,要吸收一個相應的光子,能量增加,質量也增加;反之電子向低位遷移,釋放出一個光子,能量減少,質量也減少。

只與始末狀態有關的物理量

與參考點有關的物理量是電壓。

電壓也稱作電勢差或電位差,是衡量單位電荷在靜電場中由于電勢不同所產生的能量差的物理量。

其大小等于單位正電荷因受電場力作用從A點移動到B點所做的功,電壓的方向規定為從高電位指向低電位的方向。

電荷為物體或構成物體的質點所帶的正電或負電,帶正電的粒子叫正電荷(表示符號為“+”),帶負電的粒子叫負電荷(表示符號為“-”)。

也是某些基本粒子(如電子和質子)的屬性,同種電荷相互排斥,異種電荷相互吸引。

動能和功與參考系的選取有關

一、動能

如果一個物體能對外做功,我們就說這個物體具有能量。物體由于運動而具有的能。 Ek=mv2,

其大小與參照系的選取有關。動能是描述物體運動狀態的物理量。是相對量。

二、動能定理

做功可以改變物體的能量。所有外力對物體做的總功等于物體動能的增量。 W1+W2+W3+=mvt2—mv02

1、反映了物體動能的變化與引起變化的原因力對物體所做功之間的因果關系。可以理解為外力對物體做功等于物體動能增加,物體克服外力做功等于物體動能的減小。所以正功是加號,負功是減號。

2、增量是末動能減初動能。EK0表示動能增加,EK0表示動能減小。

3、動能定理適用單個物體,對于物體尤其是具有相對運動的物體不能盲目的應用動能定理。由于此時內力的功也可引起物體動能向其他形式能(比如內能)的轉化。在動能定理中。總功指各外力對物體做功的'代數和。這里我們所說的外力包括重力、彈力、摩擦力、電場力等。

4、各力位移相同時,可求合外力做的功,各力位移不同時,分別求力做功,然后求代數和。

5、力的獨立作用原理使我們有了牛頓第二定律、動量定理、動量守恒定律的分量表達式。

以上就是與參照系有關的物理量的全部內容,首先要明確,能量是一個與參考系有關的物理量,在牛頓力學中,比如動能與 速度大小的平方成正比,不同參考系去看同一個物體,它的速度大小一般不同,動能自然不同。重要的往往是在同一個參考系下能量的變化量。

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