مضاعفات ومضاعفات فرعية. مقدمة المسافة في الفيزياء والأحياء

محول الطول والمسافة محول الكتلة محول قياسات حجم المنتجات السائبة والمنتجات الغذائية محول المساحة محول الحجم ووحدات القياس في وصفات الطهي محول درجة الحرارة محول الضغط والإجهاد الميكانيكي ومعامل يونغ محول الطاقة والعمل محول الطاقة محول القوة محول الزمن محول السرعة الخطي محول الزاوية المسطحة الكفاءة الحرارية وكفاءة استهلاك الوقود محول الأرقام في أنظمة الأعداد المختلفة محول وحدات قياس كمية المعلومات أسعار العملات الملابس النسائية ومقاسات الأحذية الملابس الرجالية ومقاسات الأحذية السرعة الزاوية وتحويل تردد الدوران محول التسارع محول التسارع الزاوي محول الكثافة محول الحجم المحدد محول عزم القصور الذاتي محول عزم القوة محول عزم الدوران محول الحرارة النوعية للاحتراق (بالكتلة) كثافة الطاقة والحرارة النوعية للاحتراق المحول (بالحجم) محول فرق درجة الحرارة معامل محول التمدد الحراري محول المقاومة الحرارية محول التوصيل الحراري محول السعة الحرارية المحددة محول التعرض للطاقة والإشعاع الحراري محول طاقة التدفق الحراري محول معامل نقل الحرارة محول معدل التدفق الحجمي محول معدل التدفق الشامل محول معدل التدفق المولي محول كثافة التدفق الشامل محول التركيز المولي تركيز الكتلة في المحلول محول ديناميكي (مطلق) محول اللزوجة محول اللزوجة الحركية محول التوتر السطحي محول نفاذية البخار محول كثافة تدفق بخار الماء محول مستوى الصوت محول حساسية الميكروفون محول مستوى ضغط الصوت (SPL) محول مستوى ضغط الصوت مع مرجع محدد محول النصوع الضغط محول شدة الإضاءة محول الإضاءة رسومات الكمبيوتر محول الدقة التردد و محول الطول الموجي قوة الديوبتر والطول البؤري قوة الديوبتر وتكبير العدسة (×) محول الشحنة الكهربائية محول كثافة الشحنة الخطية محول كثافة الشحنة السطحية محول كثافة الشحنة الحجمية محول التيار الكهربائي محول كثافة التيار الخطي محول كثافة التيار السطحي محول قوة المجال الكهربائي محول الجهد الكهروستاتيكي محول المقاومة الكهربائية محول المقاومة الكهربائية محول الموصلية الكهربائية محول الموصلية الكهربائية السعة الكهربائية محول الحث محول قياس الأسلاك الأمريكية المستويات في ديسيبل (ديسيبل مللي أمبير أو ديسيبل) ، ديسيبل (ديسيبل) ، واط ، إلخ. الوحدات محول القوة المغناطيسية محول قوة المجال المغناطيسي محول التدفق المغناطيسي محول الحث المغناطيسي الإشعاع. الإشعاع المؤين الممتص محول معدل الجرعة النشاط الإشعاعي. محول الاضمحلال الإشعاعي Radiation. محول جرعة التعرض للإشعاع. محول الجرعة الممتصة محول البادئة العشرية نقل البيانات محول وحدة الطباعة ومعالجة الصور محول وحدة حجم الأخشاب حساب الكتلة المولية الجدول الدوري للعناصر الكيميائية بواسطة D. I. Mendeleev

1 جيجا متر [Hm] = 10000000 هكتومتر [Hm]

القيمة البدائية

القيمة المحولة

متر فاحص البيتاميتر، تيرامتر، جيجامتر، ميجامتر، كيلومتر، هكتومتر، ديسيمتر، سنتيمتر، ملليمتر، ميكرومتر، ميكرومتر، نانومتر، بيكومتر، مقياس الفيمتومتر، مقياس الضغط الجوي، ميجابارسيك، كيلوبارسيك، فرسخ فلكي، سنة ضوئية، وحدة فلكية، دوري الوحدة البحرية (المملكة المتحدة)، الدوري البحري (الدولي)، الدوري (قانوني) ميل ميل بحري (المملكة المتحدة) ميل بحري (دولي) ) ميل (قانوني) ميل (الولايات المتحدة الأمريكية، الجيوديسي) ميل (روماني) 1000 ياردة فورلونج فورلونج (الولايات المتحدة الأمريكية، الجيوديسي) سلسلة سلسلة (الولايات المتحدة الأمريكية، الجيوديسي) حبل (حبل الإنجليزية) جنس جنس (الولايات المتحدة الأمريكية، الجيوديسي) أرضية الفلفل (الإنجليزية) . القطب ) فهم، فهم فهم (الولايات المتحدة، الجيوديسي) ذراع ياردة القدم القدم (الولايات المتحدة، الجيوديسي) وصلة الارتباط (الولايات المتحدة، الجيوديسي) ذراع (المملكة المتحدة) طول اليد ظفر الإصبع بوصة بوصة (الولايات المتحدة، الجيوديسي) حبوب الشعير (المهندس الشعير) جزء من الألف من ميكروبوصة أنجستروم وحدة ذرية للطول x وحدة فيرمي أربان لحام مطبعي نقطة تويب ذراع (سويدي) قامة (سويدي) عيار سنتي بوصة كين أرشين أكتوس (روماني قديم) فارا دي تاري فارا كونوكويرا فارا كاستيلانا ذراع (يوناني) قصب طويل قصب طويل كوع النخيل "الإصبع" طول بلانك نصف قطر الإلكترون الكلاسيكي نصف قطر بور نصف القطر الاستوائي للأرض نصف القطر القطبي للأرض المسافة من الأرض إلى الشمس نصف قطر الشمس ضوء النانو ثانية ضوء ميكروثانية ضوء ميلي ثانية ضوء ثاني ساعة ضوئية يوم ضوء أسبوع مليار سنة ضوئية المسافة من كابلات الأرض إلى القمر (دولية) طول الكابل (بريطاني) طول الكابل (الولايات المتحدة الأمريكية) ميل بحري (الولايات المتحدة الأمريكية) وحدة رف الدقائق الخفيفة خطوة أفقية خط بكسل شيشرون بوصة (روسية) بوصة سبان القدم قامة مائلة قامة فيرست الحدود فيرست

تحويل القدمين والبوصات إلى أمتار والعكس

قدم بوصة

م

المزيد عن الطول والمسافة

معلومات عامة

الطول هو أكبر قياس للجسم. في الفضاء ثلاثي الأبعاد، عادة ما يتم قياس الطول أفقيا.

المسافة هي الكمية التي تحدد مدى بعد جسمين عن بعضهما البعض.

قياس المسافة والطول

وحدات المسافة والطول

في نظام SI، يتم قياس الطول بالأمتار. الوحدات المشتقة مثل الكيلومتر (1000 متر) والسنتيمتر (1/100 متر) تُستخدم أيضًا بشكل شائع في النظام المتري. البلدان التي لا تستخدم النظام المتري، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تستخدم وحدات مثل البوصة والقدم والأميال.

المسافة في الفيزياء والأحياء

في علم الأحياء والفيزياء، غالبًا ما تُقاس الأطوال بأقل من ملليمتر واحد. ولهذا الغرض، تم اعتماد قيمة خاصة، وهي الميكرومتر. الميكرومتر الواحد يساوي 1×10⁻⁶ متر. في علم الأحياء، يتم قياس حجم الكائنات الحية الدقيقة والخلايا بالميكرومتر، وفي الفيزياء، يتم قياس طول الأشعة الكهرومغناطيسية تحت الحمراء. يسمى الميكرومتر أيضًا بالميكرون، ويُشار إليه أحيانًا، خاصة في الأدب الإنجليزي، بالحرف اليوناني μ. تُستخدم أيضًا مشتقات أخرى للعداد على نطاق واسع: النانومتر (1 × 10⁻⁹ متر)، البيكومترات (1 × 10⁻¹² متر)، الفيمتومترات (1 × 10⁻¹⁵ متر ومقاييس الأتومتر (1 × 10⁻¹⁸ متر).

مسافة الملاحة

يستخدم الشحن الأميال البحرية. والميل البحري الواحد يساوي 1852 متراً. تم قياسه في الأصل كقوس مدته دقيقة واحدة على طول خط الطول، أي 1/(60x180) من خط الطول. وهذا جعل حسابات خطوط العرض أسهل، حيث أن 60 ميلًا بحريًا كانت تساوي درجة واحدة من خطوط العرض. عندما تقاس المسافة بالأميال البحرية، غالبا ما تقاس السرعة بالعقدة. العقدة البحرية الواحدة تعادل سرعة ميل بحري واحد في الساعة.

المسافة في علم الفلك

وفي علم الفلك يتم قياس المسافات الكبيرة، لذلك يتم اعتماد كميات خاصة لتسهيل العمليات الحسابية.

وحدة فلكية(au,au) يساوي 149,597,870,700 متر. قيمة الوحدة الفلكية الواحدة هي قيمة ثابتة، أي قيمة ثابتة. من المقبول عمومًا أن الأرض تقع على مسافة وحدة فلكية واحدة من الشمس.

سنة ضوئيةيساوي 10,000,000,000,000 أو 10¹³ كيلومتر. هذه هي المسافة التي يقطعها الضوء في الفراغ خلال سنة جوليانية واحدة. تُستخدم هذه الكمية في الأدبيات العلمية الشعبية أكثر من الفيزياء وعلم الفلك.

بارسيكيساوي تقريباً 30,856,775,814,671,900 متر أو حوالي 3.09 × 10¹³ كيلومتر. الفرسخ الفلكي هو المسافة من الشمس إلى جسم فلكي آخر، مثل كوكب أو نجم أو قمر أو كويكب، بزاوية ثانية قوسية واحدة. الثانية القوسية هي 1/3600 من الدرجة، أو ما يقرب من 4.8481368 ميكروراد بالراديان. يمكن حساب الفرس الفلكي باستخدام اختلاف المنظر - وهو تأثير التغيرات المرئية في موضع الجسم، اعتمادًا على نقطة المراقبة. عند إجراء القياسات، ضع الجزء E1A2 (في الرسم التوضيحي) من الأرض (النقطة E1) إلى نجم أو أي جسم فلكي آخر (النقطة A2). وبعد ستة أشهر، عندما تكون الشمس على الجانب الآخر من الأرض، يتم وضع الجزء الجديد E2A1 من الموقع الجديد للأرض (النقطة E2) إلى الموقع الجديد في الفضاء لنفس الجسم الفلكي (النقطة A1). وفي هذه الحالة ستكون الشمس عند تقاطع هذين المقطعين عند النقطة S. وطول كل من المقطعين E1S وE2S يساوي وحدة فلكية واحدة. إذا رسمنا مقطعًا عبر النقطة S، المتعامدة مع E1E2، فسوف يمر عبر نقطة تقاطع القطع E1A2 وE2A1، I. المسافة من الشمس إلى النقطة I هي القطعة SI، وهي تساوي فرسخًا فلكيًا واحدًا، عندما تكون الزاوية بين المقطعين A1I وA2I ثانيتان قوسيتان.

على الصورة:

  • A1، A2: موضع النجم الظاهر
  • E1، E2: موقع الأرض
  • ص: موضع الشمس
  • أنا: نقطة التقاطع
  • IS = 1 بارسيك
  • ∠P أو ∠XIA2: زاوية اختلاف المنظر
  • ∠P = 1 ثانية قوسية

وحدات أخرى

الدوري- وحدة طول قديمة كانت تستخدم سابقًا في العديد من البلدان. ولا يزال يستخدم في بعض الأماكن، مثل شبه جزيرة يوكاتان والمناطق الريفية في المكسيك. هذه هي المسافة التي يقطعها الشخص في الساعة. الدوري البحري - ثلاثة أميال بحرية، أي حوالي 5.6 كيلومتر. "ليو" هي وحدة تساوي الدوري تقريبًا. في اللغة الإنجليزية، يُطلق على كل من الدوريات والدوريات اسم الدوري نفسه. في الأدب، يتم العثور على الدوري أحيانًا في عناوين الكتب، مثل "20000 فرسخ تحت البحر" - الرواية الشهيرة لجول فيرن.

مِرفَق- قيمة قديمة تساوي المسافة من طرف الإصبع الأوسط إلى المرفق. وكانت هذه القيمة منتشرة على نطاق واسع في العالم القديم، وفي العصور الوسطى، وحتى العصر الحديث.

حديقة منزلاستخدم في النظام الإمبراطوري البريطاني ويساوي ثلاثة أقدام أو 0.9144 متر. وفي بعض البلدان، مثل كندا، حيث يتم اعتماد النظام المتري، يتم استخدام الساحات لقياس القماش وطول حمامات السباحة والملاعب والملاعب الرياضية، مثل ملاعب الجولف وكرة القدم.

تعريف المتر

لقد تغير تعريف العداد عدة مرات. تم تعريف المتر في الأصل على أنه 1/10,000,000 من المسافة من القطب الشمالي إلى خط الاستواء. في وقت لاحق، كان المتر يساوي طول معيار البلاتين إيريديوم. تمت مساواة المتر لاحقًا بالطول الموجي للخط البرتقالي للطيف الكهرومغناطيسي لذرة الكريبتون ⁸⁶Kr في الفراغ، مضروبًا في 1,650,763.73. اليوم، يتم تعريف المتر على أنه المسافة التي يقطعها الضوء في الفراغ في 1/299,792,458 من الثانية.

الحسابات

في الهندسة، المسافة بين نقطتين، A وB، مع الإحداثيات A(x₁, y₁) وB(x₂, y₂) يتم حسابها بواسطة الصيغة:

وفي غضون دقائق قليلة سوف تتلقى إجابة.

حسابات تحويل الوحدات في المحول " محول الطول والمسافة" يتم تنفيذها باستخدام وظائف Unitconversion.org.

النظام الدولي للوحدات(نظام الوحدة الدولي)، نظام وحدات الكميات الفيزيائية الذي اعتمده القرن الحادي عشر المؤتمر العام للأوزان والمقاييس(1960). التسمية المختصرة للنظام هي SI (في النسخ الروسي - SI). تم تطوير النظام الدولي للوحدات ليحل محل المجموعة المعقدة من أنظمة الوحدات والوحدات الفردية غير النظامية التي تطورت على أساس النظام المتريوتبسيط استخدام الوحدات. مميزات النظام الدولي للوحدات هي عالميته (يغطي جميع فروع العلوم والتكنولوجيا) والتماسك، أي اتساق الوحدات المشتقة التي يتم تشكيلها وفقا للمعادلات التي لا تحتوي على معاملات التناسب. وبفضل هذا، عند الحساب، إذا قمت بالتعبير عن قيم جميع الكميات بوحدات النظام الدولي للوحدات، فلن تحتاج إلى إدخال معاملات في الصيغ التي تعتمد على اختيار الوحدات.

يوضح الجدول أدناه الأسماء والتسميات (الدولية والروسية) للوحدات الرئيسية والإضافية وبعض الوحدات المشتقة من النظام الدولي للوحدات. يتم إعطاء التسميات الروسية وفقًا لـ GOST الحالية؛ يتم أيضًا تقديم التسميات المنصوص عليها في مشروع GOST الجديد "وحدات الكميات المادية". تعريف الوحدات والكميات الأساسية والإضافية، والعلاقة بينهما مذكورة في المقالات حول هذه الوحدات.

الوحدات الأساسية والمشتقة من النظام الدولي للوحدات

ضخامةإسم الوحدةتعيين
دوليالروسية
الوحدات الأساسية
طولمترمم
وزنكيلوغرامكلغكلغ
وقتثانيةسمع
قوة التيار الكهربائيأمبيرأأ
درجة الحرارة الديناميكية الحراريةكلفنلل
قوة الضوءكانديلاقرص مضغوطقرص مضغوط
كمية المادةكيلومترkmolkmol
وحدات إضافية
زاوية مسطحةراديانرادمسرور
زاوية صلبةستراديانريال سعودىتزوج
الوحدات المشتقة
مربعمتر مربعم 2م 2
الحجم والقدرةمتر مكعبم 3م 3
تكرارهيرتزهرتزهرتز
سرعةمتر في الثانيةآنسةآنسة
التسريعمتر في الثانية المربعةم/ث 2م/ث 2
السرعة الزاويةراديان في الثانيةراد / ثراد / ث
التسارع الزاويراديان في الثانية المربعةراد/ثانية 2راد/ثانية 2
كثافةكيلوغرام لكل متر مكعبكجم/م3كجم/م3
قوةنيوتننن
الضغط والإجهاد الميكانيكيباسكالبنسلفانياباسكال (ن/م2)
اللزوجة الحركيةمتر مربع في الثانيةم2/ثم 2 / ث
اللزوجة الديناميكيةباسكال ثانيةباسكاليمر
الشغل والطاقة وكمية الحرارةجولجج
قوةواطدبليودبليو
كمية الكهرباءقلادةمعCl
الجهد الكهربائي، القوة الدافعة الكهربائيةفولتالخامسفي
قوة المجال الكهربائيفولت لكل مترالخامس / مالخامس / م
المقاومة الكهربائيةأومثأوم
التوصيل الكهربائيسيمنزسسم
القدرة الكهربائيةفارادFF
الفيض المغناطيسيويبرالبنك الدوليالبنك الدولي
الحثهنريحجي إن
الحث المغناطيسيتسلاتليرة تركية
قوة المجال المغناطيسيأمبير لكل مترأكونعربة
قوة المغناطيسيةأمبيرأأ
إنتروبياجول لكل كلفني/كي/ج
السعة الحرارية محددةجول لكل كيلوغرام كلفني/(كجم ك)ي/(كجم ك)
توصيل حراريواط لكل متر كلفنث / (م ك)ث / (م ك)
شدة الإشعاعواط لكل ستراديانث / ريالالثلاثاء / الأربعاء
رقم الموجةوحدة لكل مترم -1م -1
تدفق الضوءالتجويفمم
سطوعكانديلا لكل متر مربعقرص مضغوط/م2قرص مضغوط/م2
إضاءةرفاهيةlxنعم

تسمح الوحدات الأساسية الثلاث الأولى (المتر، الكيلوغرام، الثانية) بتكوين وحدات مشتقة متماسكة لجميع الكميات التي لها صفة ميكانيكية في الطبيعة، تمت إضافة الباقي لتكوين وحدات مشتقة من الكميات التي لا يمكن اختزالها إلى وحدات ميكانيكية: أمبير - للكميات الكهربائية والمغناطيسية، كلفن - للحرارة، كانديلا - للضوء والمول - للكميات في المجال الفيزيائي. الكيمياء والفيزياء الجزيئية. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام وحدات الراديان والاستيراديان لتشكيل وحدات مشتقة من الكميات التي تعتمد على الزوايا المستوية أو الصلبة. لتكوين أسماء المضاعفات العشرية والمضاعفات الفرعية، يتم استخدام وحدات خاصة. بادئات النظام الدولي للوحدات (SI): ديسي(لتكوين وحدات تساوي 10 -1 نسبة إلى الأصل)، سنتي (10 -2), ملي (10 -3), مجهري (10 -6), نانو (10 -9), بيكو(10 -12)، فيمتو (10 -15)، آتو (10 -18)، بموجه الصوت (10 1), هيكتو (10 2), كيلو (10 3), ميجا (10 6), جيجا (10 9), تيرا(10 12)؛ سم. وحدات متعددة، مضاعفات.

1.1. ربط أسماء الظواهر الطبيعية وأنواع الظواهر الفيزيائية المقابلة لها بالخطوط.

1.2. حدد المربع المجاور للخصائص التي يمتلكها كل من الحجر والشريط المطاطي.
✓ هشة عند درجات الحرارة المنخفضة.

1.3. املأ الفراغات في النص حتى تحصل على أسماء العلوم التي تدرس الظواهر المختلفة عند تقاطع الفيزياء وعلم الفلك والأحياء والجيولوجيا.
يدرس حركة الدم عبر أوعية الجسم السيرة الذاتيةالفيزياء.
تتم دراسة انتشار موجة الانفجار في سمك الأرض جغرافيالفيزياء.
تتم دراسة سبب توهج النجوم والتغيرات في الكون استروالفيزياء.

1.4. اكتب الأعداد التالية بالصورة القياسية باستخدام المثال أعلاه.

2.1. ضع دائرة حول الخصائص التي قد لا يمتلكها الجسم المادي.

2.2. ويوضح الشكل الأجسام التي تتكون من نفس المادة. أكتب إسم هذه المادة .



2.3. اختر كلمتين من الكلمات المقترحة التي تدل على المواد التي تصنع منها الأجزاء المقابلة لقلم رصاص بسيط، واكتبهما في المربعات الفارغة.



2.4. باستخدام الأسهم، "فرز" الكلمات في سلال حسب أسمائها، والتي تعكس مفاهيم فيزيائية مختلفة.





2.5. اكتب الأرقام حسب المثال الموضح.



3.1. أثناء درس الفيزياء، قام المعلم بوضع أسهم مغناطيسية متماثلة الشكل موضوعة على أطراف الإبر على مكاتب الطلاب. استدارت جميع الأسهم حول محورها وتجمدت، ولكن في الوقت نفسه تبين أن بعضها يتجه نحو الشمال بالنهاية الزرقاء، والبعض الآخر بالنهاية الحمراء. تفاجأ الطلاب، لكن خلال المحادثة أعرب بعضهم عن فرضياتهم حول سبب حدوث ذلك. حدد الفرضيات التي طرحها الطلاب والتي يمكن دحضها والتي لا يمكن دحضها عن طريق شطب الكلمة غير الضرورية في العمود الأيمن من الجدول.



3.2. اختر الاستمرارية الصحيحة لعبارة "في الفيزياء، تعتبر الظاهرة تحدث بالفعل إذا..."
✓ لاحظه العديد من العلماء

3.3. أكمل الاقتراح.
تختلف ملاحظات الظواهر الطبيعية عن التجارب في أن التجارب هي تجارب يقوم فيها الشخص بإنشاء ظروف معينة والحفاظ عليها. ملاحظات الظواهر الطبيعية لا تنطوي على تدخل بشري.

3.4. اختر الاستمرارية الصحيحة للعبارة.
في 21 يوليو 1969، هبطت مركبة فضائية أمريكية على متنها رواد فضاء على سطح القمر لأول مرة. هذا الحدث هو…
✓ التجربة

3.5. حتى في العصور القديمة، لاحظ الناس ما يلي:



4.1. إنهاء الجملة.
الكمية الفيزيائية هي خاصية لجسم أو ظاهرة يمكن قياسها ومقارنتها.

4.2. املأ الكلمات والحروف المفقودة في النص.
في النظام الدولي للوحدات (SI):

4.3. أ) التعبير عن عدة وحدات طول بالمتر والعكس.



ب) عبر عن المتر بمضاعفات فرعية وبالعكس.



ج) التعبير عن الثانية بمضاعفات فرعية والعكس.

د) التعبير عن قيم الطول بوحدات SI الأساسية.



هـ) التعبير عن قيم الفترات الزمنية بوحدات SI الأساسية.

و) عبر عن الكميات التالية بوحدات النظام الدولي الأساسية.



4.4. قم بقياس عرض صفحة الكتاب المدرسي باستخدام المسطرة. التعبير عن النتيجة بالسنتيمتر والمليمتر والأمتار.
ل = 16,7 سم = 167 مم = 0,167 م

4.5. تم لف سلك حول القضيب كما هو موضح في الشكل. تبين أن عرض اللف هو l=9 ملم. ما هو قطر السلك د؟ عبر عن إجابتك بالوحدات المشار إليها.

4.6. اكتب قيمتي الطول والمساحة بالوحدات المشار إليها حسب المثال الموضح.

4.7. حدد مساحة المثلث S1 وشبه المنحرف S2 بالوحدات المشار إليها.

4.8. اكتب قيم الحجم بوحدات SI الأساسية باستخدام المثال الموضح.

4.9. أولاً، تم سكب الماء الساخن بحجم 0.2 م 3 في الحمام، ثم تمت إضافة الماء البارد بحجم 2 لتر. ما هو حجم الماء في الحمام؟
0.2 م3 + 2 لتر = 0.2 م3 + 0.002 م3 = 0.202 م3

4.10. أكمل الاقتراح. "سعر تقسيم مقياس الحرارة هو _____."

5.1. استخدم الصورة واملأ الفجوات في النص.

5.2. اكتب حجم الماء الموجود في الأوعية مع مراعاة خطأ القياس.

5.3. اكتب أطوال الطاولة المقاسة بمساطر مختلفة، مع مراعاة خطأ القياس.

5.4. سجل قراءات الساعة الموضحة في الشكل.

5.5. قام الطلاب بقياس طول طاولاتهم باستخدام أدوات مختلفة وسجلوا النتائج في جدول.

6.1. ضع خطًا تحت أسماء الأجهزة التي تستخدم محركًا كهربائيًا.
حديد، مصعد، تلفزيون، مطحنة القهوة, تليفون محمول، آلة حاسبة.

6.2. تجربة منزلية.
1. قم بقياس القطر d والمحيط l لخمسة أشياء أسطوانية باستخدام خيط ومسطرة (انظر الشكل). اكتب أسماء الأشياء ونتائج القياس في الجدول. استخدام عناصر ذات أحجام مختلفة. على سبيل المثال، يحتوي العمود الأول من الجدول بالفعل على القيم التي تم الحصول عليها لسفينة قطرها d = 11 سم ومحيطها l = 35 سم.

2. باستخدام الجدول، ارسم اعتماد محيط الجسم l على قطره d. للقيام بذلك، تحتاج إلى بناء ست نقاط على المستوى الإحداثي وفقًا لبيانات الجدول وربطها بخط مستقيم. على سبيل المثال، تم بالفعل إنشاء نقطة ذات إحداثيات (d، l) للسفينة على المستوى. وبالمثل، على نفس المستوى، قم ببناء نقاط للأجسام الأخرى.

3. باستخدام الرسم البياني الناتج، حدد قطر d للجزء الأسطواني من زجاجة بلاستيكية إذا كان محيطها l = 19 cm.
د = 60 سم

6.3. تجربة منزلية.
1. قم بقياس أبعاد علبة الثقاب باستخدام مسطرة ذات أقسام ملليمترية وقم بتدوين هذه القيم مع مراعاة خطأ القياس.
طول الصندوق أ = ( 50 ± 0,5 ) مم.
عرض الصندوق ب = ( 32 ± 0,5 ) مم.
ارتفاع الصندوق ج = ( 12 ± 0,5 ) مم.

الإدخال السابق يعني أن القيم الحقيقية لطول وعرض وارتفاع الصندوق تقع ضمن:
من 49,5 قبل 50,5 مم؛
ب: من 31,5 قبل 32,5 مم؛
من من 11,5 قبل 12,5 مم.
2. احسب ضمن حدود القيمة الحقيقية لحجم الصندوق.
من (49.5*31.5*11.5) ملم3 إلى (50.5*32.5*12.5) ملم3
يتراوح حجم الصندوق من 17931.4 ملم3قبل 20515.6 ملم3.

1.1. ربط أسماء الظواهر الطبيعية وأنواع الظواهر الفيزيائية المقابلة لها بالخطوط.

1.2. حدد المربع المجاور للخصائص التي يمتلكها كل من الحجر والشريط المطاطي.

1.3. املأ الفراغات في النص حتى تحصل على أسماء العلوم التي تدرس الظواهر المختلفة عند تقاطع الفيزياء وعلم الفلك والأحياء والجيولوجيا.

1.4. اكتب الأعداد التالية بالصورة القياسية باستخدام المثال أعلاه.

2.1. ضع دائرة حول الخصائص التي قد لا يمتلكها الجسم المادي.

2.2. ويوضح الشكل الأجسام التي تتكون من نفس المادة. أكتب إسم هذه المادة .

2.3. اختر كلمتين من الكلمات المقترحة التي تدل على المواد التي تصنع منها الأجزاء المقابلة لقلم رصاص بسيط، واكتبهما في المربعات الفارغة.

2.4. باستخدام الأسهم، "فرز" الكلمات في سلال حسب أسمائها، والتي تعكس مفاهيم فيزيائية مختلفة.

2.5. اكتب الأرقام حسب المثال الموضح.

3.1. أثناء درس الفيزياء، قام المعلم بوضع أسهم مغناطيسية متماثلة الشكل موضوعة على أطراف الإبر على مكاتب الطلاب. استدارت جميع الأسهم حول محورها وتجمدت، ولكن في الوقت نفسه تبين أن بعضها يتجه نحو الشمال بالنهاية الزرقاء، والبعض الآخر بالنهاية الحمراء. تفاجأ الطلاب، لكن خلال المحادثة أعرب بعضهم عن فرضياتهم حول سبب حدوث ذلك. حدد الفرضيات التي طرحها الطلاب والتي يمكن دحضها والتي لا يمكن دحضها عن طريق شطب الكلمة غير الضرورية في العمود الأيمن من الجدول.

3.2. اختر الاستمرارية الصحيحة لعبارة "في الفيزياء، تعتبر الظاهرة تحدث بالفعل إذا..."

3.3. أكمل الاقتراح.

3.4. اختر الاستمرارية الصحيحة للعبارة.

3.5. حتى في العصور القديمة، لاحظ الناس ما يلي:

4.1. إنهاء الجملة.

4.2. املأ الكلمات والحروف المفقودة في النص.
في النظام الدولي للوحدات (SI):

4.3. أ) التعبير عن عدة وحدات طول بالمتر والعكس.

ب) عبر عن المتر بمضاعفات فرعية وبالعكس.

ج) التعبير عن الثانية بمضاعفات فرعية والعكس.

د) التعبير عن قيم الطول بوحدات SI الأساسية.

هـ) التعبير عن قيم الفترات الزمنية بوحدات SI الأساسية.

و) عبر عن الكميات التالية بوحدات النظام الدولي الأساسية.

4.4. قم بقياس عرض صفحة الكتاب المدرسي باستخدام المسطرة. التعبير عن النتيجة بالسنتيمتر والمليمتر والأمتار.

4.5. تم لف سلك حول القضيب كما هو موضح في الشكل. تبين أن عرض اللف هو l=9 ملم. ما هو قطر السلك د؟ عبر عن إجابتك بالوحدات المشار إليها.

4.6. اكتب قيمتي الطول والمساحة بالوحدات المشار إليها حسب المثال الموضح.

4.7. حدد مساحة المثلث S1 وشبه المنحرف S2 بالوحدات المشار إليها.

4.8. اكتب قيم الحجم بوحدات SI الأساسية باستخدام المثال الموضح.

4.9. أولاً، تم سكب الماء الساخن بحجم 0.2 م 3 في الحمام، ثم تمت إضافة الماء البارد بحجم 2 لتر. ما هو حجم الماء في الحمام؟

4.10. أكمل الاقتراح. "سعر تقسيم مقياس الحرارة هو _____."

5.1. استخدم الصورة واملأ الفجوات في النص.

5.2. اكتب حجم الماء الموجود في الأوعية مع مراعاة خطأ القياس.

5.3. اكتب أطوال الطاولة المقاسة بمساطر مختلفة، مع مراعاة خطأ القياس.

5.4. سجل قراءات الساعة الموضحة في الشكل.

5.5. قام الطلاب بقياس طول طاولاتهم باستخدام أدوات مختلفة وسجلوا النتائج في جدول.

6.1. ضع خطًا تحت أسماء الأجهزة التي تستخدم محركًا كهربائيًا.

6.2. تجربة منزلية.
1. قم بقياس القطر d والمحيط l لخمسة أشياء أسطوانية باستخدام خيط ومسطرة (انظر الشكل). اكتب أسماء الأشياء ونتائج القياس في الجدول. استخدام عناصر ذات أحجام مختلفة. على سبيل المثال، يحتوي العمود الأول من الجدول بالفعل على القيم التي تم الحصول عليها لسفينة قطرها d = 11 سم ومحيطها l = 35 سم.

2. باستخدام الجدول، ارسم اعتماد محيط الجسم l على قطره d. للقيام بذلك، تحتاج إلى بناء ست نقاط على المستوى الإحداثي وفقًا لبيانات الجدول وربطها بخط مستقيم. على سبيل المثال، تم بالفعل إنشاء نقطة ذات إحداثيات (d، l) للسفينة على المستوى. وبالمثل، على نفس المستوى، قم ببناء نقاط للأجسام الأخرى.

3. باستخدام الرسم البياني الناتج، حدد قطر d للجزء الأسطواني من زجاجة بلاستيكية إذا كان محيطها l = 19 cm.
د = 6 سم


6.3. تجربة منزلية.
1. قم بقياس أبعاد علبة الثقاب باستخدام مسطرة ذات أقسام ملليمترية وقم بتدوين هذه القيم مع مراعاة خطأ القياس.

الإدخال السابق يعني أن القيم الحقيقية لطول وعرض وارتفاع الصندوق تقع ضمن:

2. احسب ضمن حدود القيمة الحقيقية لحجم الصندوق.

وحدات القياس غير النظامية

لقد تطور النظام الدولي للوحدات والوحدات نفسها على مر القرون، وظهرت تقاليد وعادات معينة. وهكذا، في جميع السفن البحرية، يتم قياس سرعة الحركة بالعقدة (1 عقدة تساوي 1 ميل بحري في الساعة)، لقياس قدرة النفط في الولايات المتحدة، يتم استخدام البرميل (1 برميل = 158.988 × 10) -3 م3) نشأت وحدة الضغط منذ فترة طويلة - الغلاف الجوي.

هناك العديد من الوحدات التي لم يتم تضمينها في النظام الدولي وأنظمة الوحدات الأخرى، ولكنها مع ذلك تستخدم على نطاق واسع في العلوم والتكنولوجيا والحياة اليومية. تسمى هذه الوحدات غير النظامية. على التوالى النظاميةهي الوحدات المدرجة في أحد الأنظمة المقبولة.

وفقًا لـ GOST 8.417، يتم تقسيم الوحدات غير التابعة للنظام إلى أربعة أنواع بالنسبة إلى وحدات النظام:

1) مسموح باستخدامه مع وحدات SI، على سبيل المثال: وحدة الكتلة - طن؛ الزاوية المسطحة – الدرجة، الدقيقة، الثانية؛ الحجم - لتر؛ الوقت - دقيقة، ساعة، يوم، وما إلى ذلك؛

2) يسمح باستخدامها في مجالات خاصة، على سبيل المثال: الوحدة الفلكية، الفرسخ الفلكي، السنة الضوئية - وحدات الطول في علم الفلك؛ الديوبتر – وحدة الطاقة الضوئية في مجال البصريات. الإلكترون فولت هو وحدة قياس الطاقة في الفيزياء؛ كيلووات/ساعة – وحدة الطاقة للمتر؛ هكتار – وحدة المساحة في الزراعة والغابات، وما إلى ذلك؛

3) مقبول مؤقتًا للاستخدام مع وحدات النظام الدولي للوحدات (SI)، على سبيل المثال: ميل بحري، عقدة - في الملاحة البحرية؛ قيراط – وحدة الكتلة في المجوهرات. bar – وحدة الضغط في الفيزياء، وما إلى ذلك. ويجب التخلص التدريجي من هذه الوحدات وفقًا للاتفاقيات الدولية؛

4) تم سحبها من الاستخدام (أي، بالنسبة للتطورات الجديدة، لا يوصى باستخدام هذه الوحدات)، على سبيل المثال: ملليمتر من الزئبق، كيلوجرام قوة لكل سنتيمتر مربع - وحدات الضغط؛ أنجستروم، ميكرون – وحدات الطول؛ ع – وحدة المساحة; قنطار - وحدة الكتلة؛ القدرة الحصانية هي وحدة القوة. السعرات الحرارية - وحدة الحرارة، الخ.

هناك وحدات متعددة وفرعية من الكميات.

وحدة متعددةهي وحدة للكمية الفيزيائية أكبر بعدد صحيح من المرات من الوحدة النظامية أو غير النظامية. على سبيل المثال، وحدة الطول كيلومتر تساوي 10 3 م، أي. هو مضاعف للمتر.

وحدة فرعية- وحدة الكمية الفيزيائية التي تكون قيمتها عددًا صحيحًا أقل من الوحدة النظامية أو غير النظامية. على سبيل المثال، وحدة الطول ملليمتر تساوي 10 -3 م، أي. هو تابع.

ولتسهيل استخدام وحدات النظام الدولي للكميات الفيزيائية، تم اعتماد البادئات لتكوين أسماء المضاعفات العشرية والمضاعفات الفرعية، جدول. 1.3.

الجدول 1.3.

العوامل والبادئات الخاصة بتكوين المضاعفات العشرية والمضاعفات الفرعية وأسمائها