机械运动知识点总结
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七年级上册科学机械运动知识点一、机械运动的概念。
1. 定义。
- 机械运动是指一个物体相对于另一个物体位置的改变。
例如,汽车在公路上行驶,汽车相对于公路两旁的树木位置发生了变化,这就是机械运动。
- 判断一个物体是否做机械运动,关键是看这个物体相对于其他物体有没有位置的变化。
2. 参照物。
- 定义:在研究机械运动时,被选作标准的物体叫做参照物。
- 选择:参照物的选择是任意的,但不能选择研究对象自身为参照物。
例如,当我们研究汽车的运动时,如果选择汽车本身作为参照物,就无法确定汽车的运动状态了。
- 特点:- 同一物体选择不同的参照物,其运动状态可能不同。
例如,坐在行驶汽车里的乘客,以汽车为参照物,乘客是静止的;以路边的树木为参照物,乘客是运动的。
- 参照物一旦选定,我们就假定它是静止的。
二、运动的描述。
1. 运动和静止的相对性。
- 由于选择的参照物不同,对于同一个物体,我们可以说它是运动的,也可以说它是静止的。
例如,在地球同步卫星的例子中,以地球为参照物,卫星是静止的,因为它相对于地球的位置没有改变;但以太阳为参照物,卫星是运动的,因为地球在绕太阳公转,卫星随着地球一起绕太阳运动。
- 在描述物体的运动情况时,必须明确参照物。
2. 描述运动的方法。
- 我们可以用方向和距离来描述物体相对于参照物的位置变化。
例如,“汽车向北行驶了5千米”,这里“向北”是方向,“5千米”是距离,通过这两个要素就比较准确地描述了汽车相对于某个参照物(比如出发地)的运动情况。
三、运动的分类。
1. 直线运动。
- 按照运动路线的形状,机械运动可分为直线运动和曲线运动。
直线运动是指物体运动的路线是直线的运动。
- 直线运动又可以分为匀速直线运动和变速直线运动。
- 匀速直线运动:- 定义:物体沿着直线且速度不变的运动叫做匀速直线运动。
- 特点:在任意相等的时间内通过的路程都相等。
例如,在水平传送带上匀速移动的物体,如果忽略空气阻力等因素的影响,就近似做匀速直线运动。
机械运动知识点机械运动是指物体由于外界的作用而发生的位置和姿态的变化过程。
在机械运动中,物体的运动可以按照路径的性质分为直线运动和曲线运动,按运动状态分为匀速运动和变速运动,按运动形式分为旋转运动和往复运动等。
一、直线运动1. 平均速度:物体在直线运动中,沿某一方向运动所经过的位移和时间的比值。
平均速度 = 位移 / 时间平均速度的单位通常是米每秒。
2. 瞬时速度:物体在某一时刻的瞬时速度定义为该时刻通过单位时间段所移动的位移。
瞬时速度= ΔS / Δt其中,ΔS为位移的增量,Δt为时间的增量。
3. 平均加速度:物体在直线运动中,速度变化率的大小。
平均加速度 = 速度变化量 / 时间平均加速度的单位通常是米每秒平方。
4. 瞬时加速度:物体在某一时刻的瞬时加速度定义为该时刻通过单位时间段所增加的速度。
瞬时加速度= Δv / Δt其中,Δv为速度的增量,Δt为时间的增量。
二、曲线运动1. 圆周运动:物体在平面内沿着一条闭合曲线做匀速旋转运动,叫做圆周运动。
在圆周运动中,有速度、加速度和角速度等关键概念。
速度 = 圆周长 / 时间加速度 = 速度的增量 / 时间角速度 = 弧长 / 时间2. 抛体运动:物体在重力场中以一定的初速度和角度斜抛出,受到重力的作用沿抛物线路径运动。
抛体运动的关键概念有初速度、运动时间、最大高度、最大水平位移等。
三、往复运动1. 振动:物体在平衡位置附近的来回往复运动。
振动的关键概念有振幅、周期、频率、角频率等。
2. 波动:由于某种原因,在空间中传播起来的机械运动。
波动的关键概念有波长、周期、频率、振幅等。
以上是机械运动的一些基本知识点。
在实际应用中,机械运动的知识可以用于机械设计、工程方案的优化、动力学分析等领域。
同时,进一步的研究和应用也会带来更多关于机械运动的新发现和创新。
机械运动知识点总结机械运动是指由机械装置或机械系统所产生的运动。
在自然界和人工生活中,我们经常会接触到各种各样的机械运动,比如汽车运动、钟表运动、机械手臂运动等。
机械运动是现代工业生产和生活中不可或缺的一部分,它的应用领域非常广泛。
下面我们将对机械运动的相关知识点进行概述和总结。
一、机械运动的基本概念1. 机械运动的定义机械运动是指由机械装置或机械系统所产生的运动。
机械运动一般是由轴承、齿轮、带轮、连杆、凸轮等机械构件所构成的运动系统产生的。
它可以是旋转运动、直线运动、往复运动等。
机械运动在各种机械设备中都有广泛的应用,如机床、汽车、飞机、船舶等。
2. 机械运动的分类根据运动形式的不同,机械运动可以分为旋转运动、直线运动、曲线运动、复合运动等。
旋转运动是指物体围绕固定轴线旋转的运动,如车轮的旋转、发动机的旋转等;直线运动是指物体沿直线方向运动,如汽车的前进运动、柱塞的往复运动等;曲线运动是指物体在运动过程中沿着曲线轨迹进行运动,如飞机的飞行轨迹、摆锤的摆动轨迹等;复合运动则是各种运动形式的组合,如汽车的前进运动是旋转运动和直线运动的复合运动。
3. 机械运动的特点机械运动的特点包括以下几点:灵活性高、精度高、能量转换效率高、可靠性好、可控性强、承载力大等。
这些特点使得机械运动在工业生产和生活中有着广泛的应用。
二、机械运动的原理和原理1. 机械运动的机构机械运动的机构是由一系列机械构件组成的装置,用于实现特定运动目的的装置。
机械运动的机构包括传动机构、连杆机构、凸轮机构、滑块机构、齿轮机构等。
这些机构能够将动力传递、变速、变位、连续运动和周期运动等功能。
2. 机械运动的传动机械运动的传动是指将一个运动形式的能量或者力量传递到另一个运动形式、方向或位置的过程。
常见的传动方式包括带传动、链传动、齿轮传动、销轴传动等。
传动系统的设计和选择是机械系统设计的重要组成部分。
3. 机械运动的动力学机械运动的动力学是研究机械运动的动力、能量和力学关系的学科。
物理机械运动知识点总结1.机械运动的定义:机械运动指的是物体在空间中的位置或形态发生变化的过程。
机械运动可以分为直线运动、曲线运动和旋转运动。
2.速度和加速度:速度是指物体单位时间内位移的大小和方向,求速度可以利用位移与时间的比值来计算;加速度是指物体单位时间内速度的变化率,求加速度可以利用速度变化与时间的比值来计算。
3.直线运动:直线运动是指物体沿着一条直线路径运动。
直线运动可以分为匀速直线运动和变速直线运动两种情况。
匀速直线运动中,物体的速度保持不变,位移和时间成正比。
变速直线运动中,物体的速度随时间的变化而变化,位移与时间成正比。
在直线运动中,我们还可以利用速度和加速度的关系来求解物体的位移和时间。
4.曲线运动:曲线运动是指物体沿着一条曲线路径运动。
曲线运动可以分为匀速曲线运动和变速曲线运动两种情况。
匀速曲线运动中,物体的速度保持不变,位移与时间成正比。
变速曲线运动中,物体的速度随时间的变化而变化,位移与时间成正比。
在曲线运动中,我们可以利用速度和加速度的分解来求解物体在水平和竖直方向上的位移和时间。
5.旋转运动:旋转运动是指物体以其中一点为中心,围绕着一条轴进行的运动。
旋转运动可以分为匀速旋转运动和变速旋转运动两种情况。
匀速旋转运动中,物体的角速度保持不变,角位移和时间成正比。
变速旋转运动中,物体的角速度随时间的变化而变化,角位移和时间成正比。
在旋转运动中,我们可以利用角速度和角加速度的关系来求解物体的角位移和时间。
6.力和运动:力是物体之间相互作用的结果,可以改变物体的运动状态。
牛顿第一定律(惯性定律)指出,物体如果不受外力作用,将保持静止或匀速直线运动的状态;第二定律(力学基本定律)指出,物体受到的力与物体的质量和加速度成正比;第三定律(作用反作用定律)指出,两个物体之间的相互作用力大小相等、方向相反。
7.动能和功:动能是物体由于运动而具有的能量,可以分为动能和压力能。
动能与物体的质量和速度的平方成正比。
物理机械运动的知识点总结物理机械运动的知识点总结上学期间,说到知识点,大家是不是都习惯性的重视?知识点就是掌握某个问题/知识的学习要点。
哪些才是我们真正需要的知识点呢?下面是店铺整理的物理机械运动的知识点总结,仅供参考,欢迎大家阅读。
物理机械运动的知识点总结11、机械运动:物理学中把物体位置的变化叫做机械运动,简称为运动。
机械运动是宇宙中最普遍的运动。
2、参照物(1)研究机械运动,判断一个物体是运动的还是静止的,要看是以哪个物体作为标准。
这个被选作标准的物体叫做参照物。
(2)判断一个物体是运动的还是静止的,要看这个物体与参照物的位置关系。
当一个物体相对于参照物位置发生了改变,我们就说这个物体是运动的,如果位置没有改变,我们就说这个物体是静止的。
(3)参照物的选择是任意的,选择不同的参照物来观察同一物体的运动,其结果可能不相同。
例如:坐在行使的火车上的乘客,选择地面作为参照物时,他是运动的,若选择他坐的座椅为参照物,他则是静止的。
对于参照物的选择,应该遵循有利于研究问题的简化这一原则。
一般在研究地面上运动的物体时,常选择地面或者相对地面静止的物体(如房屋、树木等)作为参照物。
3、运动和静止的相对性:宇宙中的一切物体都在运动,也就是说,运动是绝对的。
而一个物体是运动还是静止则是相对于参照物而言的,这就是运动的相对性。
4、判断一个物体是运动的还是静止的,一般按以下三个步骤进行:(1)选择恰当的参照物。
(2)看被研究物体相对于参照物的位置是否改变。
(3)若被研究物体相对于参照物的位置发生了改变,我们就说这个物体是运动的。
若位置没有改变,我们就说这个物体是静止的。
5、运动的快慢1、知道比较快慢的两种方法(1)通过相同的距离比较时间的大小。
(2)相同时间内比较通过路程的多少。
2、速度(1)物理意义:速度是描述物体运动快慢的物理量。
(2)定义:速度是指运动物体在单位时间内通过的路程。
(3)速度计算公式:v=s/t。
小学生物理知识点总结大全一、机械运动1. 什么是机械运动机械运动是物体在空间中由于受到外力作用而发生的运动。
2. 机械运动的分类(1)直线运动:物体沿着一条直线运动,如水滴下落、汽车直线行驶等。
(2)曲线运动:物体在空间中沿着曲线运动,如地球绕太阳公转、运动员做转体动作等。
(3)往复运动:物体在两个位置之间作来回的运动,如钟摆摆动、打桨的船等。
3. 机械运动的速度(1)平均速度:单位时间内所走路程的比值,平均速度=路程÷时间。
(2)瞬时速度:瞬时速度是物体在某一瞬间的速度。
4. 力和运动(1)力:是使物体产生形状、大小、速度或运动状态改变的原因。
(2)力的大小:力的大小用牛顿(N)为单位。
(3)力的方向:力有方向,力的方向是力的作用线方向。
5. 简单机械(1)斜面:是由一个平面和一个倾斜的平面组成的。
(2)轮轴:是由圆柱形的轴和绕着轴转动的轮组成的。
(3)滑轮:是一个带有凹槽的圆形轮子,可以连接绳索,用来改变方向和大小力。
6. 能量和功(1)能量:是物体的物理状态能够使物体完成某种工作的属性。
(2)功:在力的作用下,物体沿着力的方向移动所做的工作。
二、热学1. 热量和温度(1)热量:是物体内部微观粒子的运动状态所决定的物理量。
(2)温度:是物质内部微观粒子的热运动程度的体现。
2. 热传递(1)导热:热量沿着温度差传导到物体的方法。
(2)对流:热量通过流动的物质传递到另一个地方。
(3)辐射:热量通过辐射传递到物体的方法。
3. 热膨胀物体受热会膨胀,受冷会收缩。
4. 状态变化(1)凝固:物质从液体状态变为固体状态。
(2)熔化:物质从固体状态变为液体状态。
(3)汽化:物质从液体状态变为气体状态。
(4)凝结:物质从气体状态变为液体状态。
三、光学1. 光的传播(1)直线传播:光线在均匀介质中传播时沿直线传播。
(2)反射:光线遇到物体表面时,从另一侧反射。
(3)折射:光线从一种介质进入到另一种介质时,传播方向偏折的现象。
八年级物理上册“第一章机械运动”必背知识点一、机械运动的基本概念1. 机械运动的定义:物理学中,把物体位置的变化叫做机械运动。
机械运动是宇宙中最普遍的现象。
2. 参照物:在研究物体的运动时,选作标准的物体叫做参照物。
参照物的选择是任意的,但选择不同的参照物来观察同一个物体,结论可能不同。
同一个物体是运动还是静止取决于所选的参照物,这就是运动和静止的相对性。
二、运动的描述1. 匀速直线运动:物体沿直线运动,且在任何相等的时间内通过的路程都相等的运动。
其速度大小保持不变,方向也不变。
2. 变速直线运动:物体沿直线运动,但速度大小改变的运动。
描述变速直线运动的快慢时,可以用平均速度,即总路程除以总时间。
3. 比较物体运动快慢的方法:时间相同,比较路程,路程长的运动快。
路程相同,比较时间,时间短的运动快。
引入速度概念,比较单位时间内通过的路程。
三、速度1. 速度的定义:速度是描述物体运动快慢的物理量,定义为物体在单位时间内通过的路程。
2. 速度的公式:v = s/t,其中v是速度,s是路程,t是时间。
3. 速度的单位:国际单位制中,速度的单位是米/秒(m/s),交通运输中常用千米/小时 (km/h)作为速度的单位。
两者之间的换算关系是1m/s = 3.6km/h。
四、长度的测量1. 测量工具:测量长度的常用工具是刻度尺。
2. 使用刻度尺的方法:观察刻度尺的零刻度线、量程和分度值。
将刻度尺有刻度的一边紧贴被测物体,并与被测物体长度平行。
读数时,视线要与尺面垂直,并估读到分度值的下一位。
3. 误差与错误:测量值和真实值之间的差异叫做误差。
我们不能消灭误差,但应尽量减小误差。
减小误差的方法包括多次测量求平均值、选用精密测量工具、改进测量方法。
而错误是不应该发生的,能够避免。
五、其他重要概念1. 运动的相对性:运动是相对的,选择不同的参照物,对运动的描述可能不同。
2. 回声:声音在传播过程中遇到障碍物被反射回来的现象。
机械运动必考知识点归纳机械运动是物理学中一个重要的概念,它涉及到物体位置的变化。
以下是机械运动的一些必考知识点归纳:1. 定义:机械运动是指物体相对于其他物体位置的改变。
这种位置的改变可以是直线运动,也可以是曲线运动。
2. 参照物:在描述物体的运动时,需要选择一个参照物。
参照物可以是静止的,也可以是运动的。
物体的运动状态是相对于参照物而言的。
3. 运动的分类:- 直线运动:物体沿着直线路径移动。
- 曲线运动:物体沿着曲线路径移动,如圆周运动、抛物线运动等。
4. 速度:速度是描述物体运动快慢的物理量,其大小等于物体在单位时间内通过的路程。
速度是矢量,具有大小和方向。
5. 平均速度和瞬时速度:- 平均速度是物体在一段时间内通过的总路程与这段时间的比值。
- 瞬时速度是物体在某一特定时刻的速度。
6. 加速度:加速度是速度变化的快慢,它描述了速度随时间的变化率。
加速度也是矢量,其方向与速度变化的方向相同。
7. 匀速直线运动:物体以恒定速度沿直线路径移动的运动。
在这种情况下,加速度为零。
8. 匀加速直线运动:物体沿直线路径以恒定加速度移动的运动。
在这种情况下,速度随时间线性增加。
9. 牛顿运动定律:牛顿的三个运动定律是描述物体运动的基本定律。
- 第一定律(惯性定律):物体会保持静止或匀速直线运动状态,除非受到外力作用。
- 第二定律(动力定律):物体的加速度与作用在物体上的净外力成正比,与物体的质量成反比。
- 第三定律(作用与反作用定律):对于每一个作用力,总有一个大小相等、方向相反的反作用力。
10. 功和能:- 功是力在物体上产生位移的过程中所做的工作,是能量的转移。
- 动能是物体由于运动而具有的能量,与物体的质量和速度的平方成正比。
- 势能是物体由于位置而具有的能量,如重力势能。
11. 能量守恒定律:在一个封闭系统中,能量既不能被创造也不能被消灭,只能从一种形式转化为另一种形式,总能量保持不变。
12. 机械振动:物体或系统在平衡位置附近周期性地重复运动的现象,如简谐振动。
机械运动的知识点归纳一、机械运动定义机械运动是指物体在空间或特定物体内部经过分段步骤一次性完成某种运动轨迹的运动,这些轨迹由数学上的函数描述,这种运动可以理解为物体的位置改变得更加精确可控。
二、机械运动的基本类型1、直线运动:物体沿着直线运动,直线运动可以是螺旋式直线运动或者橡皮筋式直线运动,可以用函数y=mx+b来描述。
2、曲线运动:物体沿着一种曲线运动,曲线运动可以用椭圆曲线、二次曲线、圆等函数来描述。
4、旋转运动:物体沿着一个原点围绕某一点多次地旋转,旋转运动可以用圆柱状式函数、圆等函数来描述。
1、关节点分析:将物体按照关节点分解,主要包括加减速机、马达、传动比、滑块等,以确定具体的机械运动过程。
2、摩擦力分析:熟悉并了解不同部件之间的摩擦力,包括滚动摩擦力、滑动摩擦力、流体摩擦力及气动摩擦力,以确定运动物体运动效率、精度、动力损失等要素。
3、平衡力分析:熟悉并了解不同部件之间的平衡力,包括地面平衡力、重力平衡力、重量平衡力及弹力平衡力等,以确定运动物体的运动状态。
4、全局分析:由关节点分析、摩擦力分析及平衡力分析得出某种机械运动机构所需要的机械参数,将模型结构及机构参数综合设计,以得出某个机械运动模型。
1、可靠:机械运动物体的轨迹和步骤是精确可控的,它不会因为人的疏忽或操作失误而造成的误差。
2、速度快:机械运动的速度比一般的人工运动要快得多,而且可以精确控制速度。
3、稳定:机械运动的步骤很精确,相对而言,比一般的人工运动更稳定,让机械运动更易于控制。
4、复杂度高:机械运动能够实现很多复杂的动作,比如曲线式运动、转式运动等,人工运动无法实现。
五、机械运动的应用1、自动化生产:机械运动多用于自动化生产,如模具运动、螺杆运动等,加快生产效率,提高生产质量。
2、仓储设备:机械运动设备可以实现物品被快速、准确、可靠地依次运输,替换人工搬运的繁琐劳动,减少人工操作的错误率,进一步提升物流效率。
3、工程制造:机械运动设备用于汽车制造、航空制造等行业,可以替代传统的机器人,实现更规范、精准的产品制造。
物理机械运动知识点一、运动与静止的区别运动是指物体相对于某一参考系位置的改变,而静止则是指物体相对于某一参考系位置不发生改变。
运动是相对的,需要有一个参照物才能确定。
二、位移、速度和加速度1. 位移:位移是指物体从一个位置到另一个位置的改变量,用矢量表示。
位移的大小等于物体运动轨迹上两个位置之间的距离,方向则由起点指向终点。
2. 速度:速度是指物体在单位时间内位移的大小,用矢量表示。
速度的大小等于位移的大小除以时间,方向则由位移的方向决定。
3. 加速度:加速度是指物体在单位时间内速度的改变量,用矢量表示。
加速度的大小等于速度的大小除以时间,方向则由速度的方向决定。
三、匀速直线运动1. 定义:物体在单位时间内位移相等的运动称为匀速直线运动。
2. 特点:匀速直线运动的速度大小和方向保持不变,加速度为零。
3. 公式:位移等于速度乘以时间,即位移=速度×时间。
四、变速直线运动1. 定义:物体在单位时间内速度大小和方向发生改变的运动称为变速直线运动。
2. 特点:变速直线运动的加速度不为零,速度大小和方向随时间变化。
3. 公式:位移等于初速度乘以时间再加上加速度乘以时间的平方的一半,即位移=初速度×时间+1/2×加速度×时间的平方。
五、自由落体运动1. 定义:物体只受重力作用下垂直下落的运动称为自由落体运动。
2. 特点:自由落体运动的加速度恒定,大小为重力加速度g,方向向下。
3. 公式:位移等于初速度乘以时间再加上重力加速度乘以时间的平方的一半,即位移=初速度×时间+1/2×重力加速度×时间的平方。
六、运动图象的表示1. 位移-时间图象:横轴表示时间,纵轴表示位移,直线斜率表示速度。
2. 速度-时间图象:横轴表示时间,纵轴表示速度,直线斜率表示加速度。
3. 加速度-时间图象:横轴表示时间,纵轴表示加速度。
以上是关于物理机械运动的一些基本概念和知识点的介绍。
1、机械运动
(1)参照物
人们判断物体是运动的还是静止的,总是先选取某一物体作为标准,相对于这个标准,如果物体的位置发生了改变,就认为它是运动的;否则,就认为它是静止的。
这个被选作标准的物体叫做参照物。
(2)机械运动
物理学中把一个物体相对于参照物位置的改变,叫做机械运动,简称为运动。
2.运动和静止
(1)由于运动的描述与参照物有关,所以运动和静止都是相对的。
(2)自然界中的一切物体都是运动的,没有绝对静止的物体。
平时所说物体是“运动的”或“静止的”都是相对于参照物而言的,这就是运动的相对性。
3.机械运动的分类
(1)根据物体运动的路线,可以将物体的运动分为直线运动和曲线运动。
(2)直线运动,可以分为匀速直线运动和变速直线运动。
匀速直线运动:在相同时间内通过的路程相等,运动快慢保持不变。
变速直线运动:在相同时间内通过的路程不相等,运动快慢发生了变化
4.速度
(1)定义:物体在单位时间内通过的路程叫做速度。
可见,速度可以定量描述物体运动的快慢。
路程
(2)公式:速度=
时间
s
用s表示路程,t表示时间,v表示速度,则速度公式可表示为:v=
t
(3)单位:如果路程的单位取米,时间的一单位取秒,那么,由速度公式可以推出速度的单位是米/秒,符一号为m/s,读作米每秒。
常用的速度单位还有千米/时,符号为Km/h,读作千米每时。
5.参照物的选取及有关物体运动方向的判断
(1)位置的变化判断
一个物体相对于另一个物体,如果其方位发生了变化或距离发生了变化,则这个物体相对于参照物的位置就发生了变化。
(2)如果两个物体同向运动,以速度大的物体为参照物,则速度小的物体向相反方向运动。
6.比较物体运动快慢的方法
(1)在通过的路程相同时,用运动时间比较运动的快慢。
在路程相同时,所用时间短的物体运动快,所用时间长的物体运动慢。
(2)在运动时间相同时,用路程比较物体运动的快慢。
即在时间相同时,通过路程越长的物体运动得越快,通过路程越短的物体运动得越慢。
(3)如果通过的路程和时间都不相等时,可运用速度公式直接求出速度来比较运动的快慢或求出相同时间内通过的路程,再来比较运动的快慢或求出在通过路程相同时用的时间来比较运动的快慢。
7.速度的测量
由速度的v=t
s 公式可知,要测量物体在通过某段路程的速度,必须测量出通过的路程长短和所用时间多少这两个物理量。
物理实验中,常用刻度尺测物体通过的路程,用停表测物体所用的时间。
8.利用匀速直线运动规律解答运动问题的一般思路
由v=t
s 可得匀速直线运动的路程公式s=vt 。
由于做匀速直线运动的物体的速度是一个恒量,所以物体通过的路程s 跟运动时间t 成正比,这是匀速直线运动的特点和运动规律。
运用该规律解题的一般思路是:
(l )确定研究的运动物体;
(2)分析所研究物体的运动情况,比较复杂的问题画出物体运动过程示意图帮助分析,用形象思维代替抽象思维使问题简单化;
(3)根据匀速运动规律s=vt 列出方程或方程组。
9.图表信息与s 、v 、t 计算
(1)利用坐标图象给出相关条件,进行读图判断或计算。
在计算时,要弄清横轴和纵轴各表示什么量,找出对应点的横坐标和纵坐标值。
(2)利用列车时刻表或乘车的车票给出相关条件,进行计算或选择。
计算时要从中找出两站之间的距离及运行时间。
(3)利用路边里程碑和速度表或手表给出相关条件进行计算。
找出起点与终点距离及运行时间或速度。
(4)利用回声或车轨撞击声进行计算。
声音传播速度和列车轨道长均是常数。
(V
声=340m/s ,
L=12.5m )
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