初高中物理对比:修订间差异

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{{quote|初中物理是文科。|夏军}}
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或<math>\Delta E_p + \Delta E_k = 0</math>
 
=== 动量、角动量 ===
== 电磁学 ==
=== 静电场 ===
==== 初高中对比 ====
初中其实根本没有讲静电场。{{heimu|那为什么还要讲呢?}}
动量和角动量在初中物理中自然是没有的,但是它有杠杆平衡条件公式:<math>\textup{动力}\left(F_1 \right)\times \textup{力臂}\left(L_1\right) = \textup{阻力}\left(F_2\right)\times \textup{阻力臂}\left(L_2\right)</math>
 
但是,讲了电荷。
力臂在高中的转动问题中被叫做'''径矢''' ,注意到力和力臂是叉乘,所以'''杠杆平衡条件公式的实质是力矩平衡'''。
 
即这个世界上只有两种电荷,正电荷和负电荷,规定与丝绸摩擦后的玻璃棒带正电,与毛皮摩擦过的橡胶棒带负电。
力矩可以写为<math>M = F \times l</math>
==== 高中有关的所有公式、定律、定理 ====
{{heimu|(包括物竞)|你知道的太多了}}
 
同种电荷相斥,异种电荷相吸。
动量:<math>p = mv</math>
 
还有,质子带正电荷,电子带负电荷,中子不带电。
冲力:<math>F = \lim_{\Delta t \to 0}{\frac{m \Delta v}{\Delta t}} = ma</math>
 
然后没了。{{heimu|原来讲的都是小学生科学课学的东西啊。}}
动量定理:<math>\sum{I_i} = \sum {m_i v_i}</math>(这里<math>I</math>是冲量,量纲同动量)
 
高中就丰富了——
动量守恒定律:系统在不受外力的情况下动量矢量和为零,即<math>\sum {m_i v_i} = 0</math>
 
===== 电荷及其守恒定律 =====
转动惯量<math>I</math>(下面使用<math>I</math>的都是转动惯量)
 
====== 恒定两种 ======
角加速度:<math>\beta = \lim_{\Delta t \to 0}{\frac{\Delta \omega}{\Delta t}}</math>
 
首先,讲了电荷的单位是'''库仑'''(<math>\textup{C}</math>)
角动量:<math>J = r\times p = I\omega</math>
 
单位电荷的大小是<math>e = 1.602176462\times 10^{-19}\textup{C}</math>
角动量守恒定律:在转动系统中,若物体只受有心力则角动量守恒,即<math>J = \textup{恒量}</math>
 
力矩:电子的质量是<math>Mm_e = 0.91\lim_times 10^{\Delta t \to 0-30}{\fractextup{\Delta Jkg}{\Delta t}} = I\beta</math>
 
电子荷质比为<math>\frac{e}{m_e} = 1.76\times 10^{11}\textup{C/kg}</math>
平行轴定理:设刚体质量为<math>m</math>,选择过刚体质心的转动轴时刚体的转动惯量为<math>I_0</math>,则相对于距离该转轴为<math>d</math>的转轴,有<math>I = I_0 + md^2</math>
 
====== 电荷守恒定律 ======
刚体转动动能:<math>E_k = \frac{1}{2}I\omega^2</math>
 
在任何物理过程中,电荷的代数和是守恒的,这叫做电荷守恒定律。
刚体平衡条件:平动<math>\sum{F_i} = 0</math>,转动:<math>\sum{M_i} = 0</math>
=== 总结(美妙的守恒律) ===
从古至今,物理中最美妙的就是守恒与不守恒。
 
=== 交流恒定 ===
目前,人们发现的大多是守恒律。
==== 初高中对比 ====
 
初中没有恒定电场的定义,但是恒定电流的作用下,恰恰就会在电路产生直流电。
比如,能量守恒、动量守恒、角动量守恒、电荷守恒,以及霍金等人的猜想:信息守恒。
 
电学是唯一一部分初高中都讲到的,且比较科学的。
朗道曾经说:能量守恒体现时间平移对称性,动量守恒体现空间平移对称性,角动量守恒体现空间转动对称性,电荷守恒体现整体规范对称性。{{heimu|具体怎么证请参考《朗道物理学教程:力学》|你知道的太多了}}
 
==== 恒定电流 ====
 
大家都知道,静电场的缺点就是无法维持一个恒定的电势。在静电平衡后,就再也没有电流流动了,所以我们需要一个恒定的电势来维持一个稳定的电流。
 
那么什么东西可以做到呢?那就是直流电源,我们又叫作电池。
 
===== 电势、电流、电阻 =====
 
电势又叫做电压,电源的电压叫做电动势,称作<math>E</math>,外电路的电压又叫做路端电压,称作<math>U</math>,单位是伏特(<math>\textup{V}</math>)。
 
电流的单位是安培(<math>\textup{A}</math>),全称是电流强度,描述的是每秒钟电路中流过的电荷量,所以其国际单位制为库伦/秒。
 
电阻,单位是欧姆(<math>\Omega</math>),计算公式为<math>R = \frac{U}{I}</math>。它是描述电路中用电器对电流阻碍作用,是一种属性,其决定式为<math>R = \rho\frac{l}{s}</math>,通常金属的电阻率随温度线性变化,公式为<math>\rho = \rho_0 + \alpha t</math>。
 
电源是有内阻的,但是初中物理却没有讲。
 
设想一下,没有内阻的电源,短路之后还有电压,那电流岂不是无穷大了,而且也根本就不会有电源发热导致电源损坏的事情了。
 
但是,不守恒也有它的独到之处,宇称不守恒就诠释了宇宙在弱力作用下,正反物质不守恒,这才导致了物质湮灭时物质更占优势,而这万分之一的优势则构成了现在宇宙。
== 电磁学 ==
=== 静电场 ===
=== 恒定电场 ===
=== 磁场 ===
=== 交流电 ===
=== 电磁波 ===
 
== 光学 ==
=== 几何光学 ===
 
=== 波动光学 ===
== 热学 ==
=== 热学基本概念 ===
=== 物质的聚集态 ===
=== 热力学定律 ===
== 近代物理学杂项 ==
=== 电磁波和狭义相法拉第的===
<tabber>
=== 量子力学 ===
初中=
=== 原子物理 ===
1831年10月,法拉第终于把构想变成了现实。这实际上是现代直流发电机的雏形。据说当时他展出这台发动机时,有人不以为然地问道:“这玩意儿有什么用呢?”法拉第机智地反问:“新生的婴儿又有什么用呢?”历史表明,法拉第的这一重大发明为人类步入电气化时代作出了重大贡献。
 
选自苏科版《物理 九年级下册》第57页
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高中=
“法拉第先生,它(电磁感应)到底有什么用呢?”
 
“啊,阁下,也许要不了多久你就可以对它收税了。”
 
————英国财政大臣格拉斯与法拉第的对话
 
选自人教版(旧)《物理 选修3-2》第1页
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[[分类:物理]]
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