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高中物理
物理学的定义和科学方法指在自然现象、物体运动和变形方面研究基本规律的科学
自然现象描述自然界发生的事件,如天气、星象、地震等
物体运动关注物体在空间中的位置、方向、速度和加速度等
物体变形关注物体的形状、大小和结构等的变化
科学方法利用实验、观察和推理等方法来研究自然现象和物体运动及变形规律
物理学的基本要素时间、空间、质量、力、能量
时间衡量事件发生的先后顺序和持续时间
空间衡量物体位置和形状等的属性
质量衡量物体惯性的属性
力具有改变物体运动状态的物理量
能量物体运动和变形所具有的物理量,包括机械能、热能、电能、光能等
机械能物体的动能和势能
动能与物体运动有关的能量
势能与物体位置有关的能量
热能物体内部分子运动的能量
电能电荷间相互作用的能量
光能光线传输过程中的能量
运动学研究物体运动的规律、速度、加速度
匀速直线运动物体在直线上匀速运动
变速直线运动物体在直线上做变速运动
曲线运动物体在曲线上运动
相对运动关注物体的相对位置和相对速度
力学研究力的作用与效果,包括牛顿三大定律、万有引力定律和动量守恒定律等
牛顿三大定律惯性定律、动态平衡定律和作用反作用定律
万有引力定律描述天体间的引力作用规律
动量守恒定律描述物体在碰撞过程中动量守恒的规律
能量研究物体内部及外界能量变化原理,包括机械能守恒定律和能量转化定律
机械能守恒定律描述物体机械能在碰撞和运动转化过程中守恒的法则
能量转化定律描述能量在不同形式之间转化的原理,包括能量守恒定律和热力学第一定律等
热学研究物体热现象及热传导、热传递、热膨胀等规律
热传导物体间热量由高温区向低温区传递的现象
热传递热量在流体中的传递方式
热膨胀物体在受热情况下增大尺寸的现象
电学研究电荷及其运动规律,包括静电场、电场、电势、电容等
静电场描述静电荷周围电场的存在情况
电场在电荷周围形成的力场
电势描述电场中电荷势能和电场强度之间的关系
电容描述电荷储存器件的能力
光学研究光传播及其相互作用,包括几何光学、物理光学等
几何光学研究光的传播和反射规律
物理光学关注光的波动和干涉、衍射等现象