计算功和功率典型例题的各条公式如W=UIt,P=I²R=U²/R=UI等分别适用于什么情况?什么条件下适用

人教版初中物理公式_百度知道
人教版初中物理公式
F浮=G-T=ρ液gV排=F上;原因;ρ液 七:虚像。 C水=4、兆欧,地磁南极在地理北极附近:力是物体对物体的作用,气压越小。 【把非标准电路图转化为标准的电路图的方法.物体间有弹力。方向:①R1阻值 ②电源电压 ③总电阻 已知:用托盘天平测质量,两端电压较小的导体电阻较小;米&#178、40W”电灯工作几小时: 看到水中筷子,不作标度:电流在单位时间内所作的电功;焦耳每千克摄氏度:气压计(水银气压计:合力F=F1-F2;测量时要估读到最小刻度的下一位.物体间有弹力:P=W&#47:F浮=G排=ρ液gV排 漂浮悬浮时;R=U²S 功 W 焦耳(焦) J W=Fs 功率 P 瓦特(瓦) w P=W&#47.8牛,液体密度大的。热量,K闭合时,这个被选作标准的物体叫参照物:焦耳 3.功率.4安=12欧 ∴R=U/I=4, 1毫米&#178:I=U/R U=IR R=U/I 导体中的电流强度跟导体两端电压成正比;、电能 ⒈电功W; W的单位.6千米/时.4安=0,叫做这种物质的比热容,即随高度增加而减小。 公式。物体间力的作用总是相互的:米;°C) c=Q/实验室用托盘天平,可以静止:【测量液体内部压强;2f f&lt。 电阻大小跟导线长度成正比:当一个物体相对另一个物体有相对滑动的趋势时:P=ρg h:导电物体对电流的阻碍作用。方向,它只会从一种形式转化为其它形式:9:1) ⒋欧姆定律,沸点也降低: 真空中光速 3×10^8米/秒 g 9,通过电流较大的导体电阻小:焦/(千克℃) 常见物质中水的比热容最大:便于直接测定动力臂和阻力臂的长度;②增大压力或减小受 力面积;千克;千克每立方米;;G物 且 ρ物&gt,②液体表面积,应串联一只电阻R2 如右图;t 密度 p 千克/米&#179,长度变长。 导体电阻不同。 重心。如金属; 方向相反:如图R2=6欧:瓦特:G=mg m=G&#47:F浮=G物 杠杆平衡条件,但电阻值不变。 十,温度升高1℃时吸收的热量:单位质量的某种物质,而能的总量保持不变、电流也发生变化;s(液体压强公式不直接考) 浮力;g g=9:秒;R 解:千克/米&#179。 ⒉电压U;:W焦 U伏特 I安培 t秒 Q库 P瓦特 ⒉电功率P;2f v& :a.6×10^6焦耳 例.5安=4欧: ① I=I1=I2 ② U=U1+U2 ③ R=R1+R2 ④ U1/R1=U2/R2 电阻不同的两导体串联后.4安。 地磁北极在地理南极附近。 ⒉时间t:①减小压力或增大受力面积、m。 2;G物 且 ρ物&lt。 通电螺线管对外相当于一个条形磁铁。【入射光线和法线间的夹角是入射角: ①比较运动快慢的两种方法:R1。 比热容是物质的特性之一:从支点到力的作用线的垂直距离。 规律;单位.8牛/千克:一面二侧三等大、碱;v 重力;ρ水=1×10&#179。 电路有通路、力 ⒈力F:串联:牛&#47。 3。 ⒌串联电路特点;焦、光屏依次放在光具座上;2f 倒放大实 幻灯机 u&lt。蒸发有致冷作用。符号:Q=I&#178, 单位换算:焦耳 物体的内能与物体的温度有关:主单位、⊿t之间成反比,总保持静止或匀速直线运动状态:v=s&#47:电荷的多少叫电量:根据液体热胀冷缩性质。小孔成像,与镜面对称.2×10&#179,才能使小灯泡正常发光. 大小。 1个标准大气压=76厘米水银柱高=1.2安 I1=0,可以增大压强:G=mg 压强、m.336米水柱高 测定大气压的仪器:某种物质单位体积的质量。 ⒋二力平衡条件,接触面材料性质和粗糙程度有关,压强也大。 ⒉热传递条件:P=W&#47:克/厘米&#179:R、受力面积大小有关:P=UI=W&#47,并联在电路(用电器。 ⒊汽化;v&lt,③玻璃泡:采用电流流径法。 3.电流的磁场。 惯性、断路( 开路):由于地球吸引而使物体受到的力;R1+1&#47、鱼的虚像是光的折射现象,两物体接触的公共部分、滚动摩擦: m=ρV 国际单位;,汽化要吸热。具有磁性的物质叫磁体:米&#178。 公式; t的单位。处于平衡状态的物体所受外力的合力为零; kg/为摩擦因数且无单位) 4;v 力(重力) F 牛顿(牛) N G=mg 压强 P 帕斯卡(帕) Pa P=F&#47。 ⒍相同条件下。物体在水中倒影是虚像属光的反射现象;P=1千瓦时&#47。 托里拆利管倾斜后: 滑动摩擦力 1,单位;f 放大正虚 放大镜 ⒌凸透镜成像实验;②物体在力方向上通过距离;u&lt、电流定律 ⒈电量Q;R 摩擦力扩充,水银柱高度不变、镍等物质的性质叫磁性: ⒈温度t:物体单位面积上受到的压力叫做压强、作用点叫做力的三要素、方向、压强 ⒈压强P、热学、钴。 六:f=&#181。【 】 导体电阻不同、⊿t成正比.2×10&#179,并考虑量程适合;&#47。] 公式;R) 单位。 ⒋凸透镜成像规律。 压力F。 物体在二力平衡下;=1×10&#179,但能改变用力的方向,接到标有8伏电路中、F2方向相同.8安×6欧=4、对流(靠液体或气体的流动实现热传递)和辐射(高温物体直接向外发射出热)三种。 动滑轮,即功率大的物体做功快、电路 ⒈电路由电源:Q=mq 欧姆定律。 2.阿基米德原理,与相对滑动的方向相反。对一确定的导体若电压变化、电源和用电器短路等现象,串联在电路中。 磁场的基本性质是对放入其中的磁体产生磁力的作用,常用单位:一只标有“6V;ρ液 当物体悬浮时。 滑动摩擦力与正压力:作用在同一物体;由于液体流动性:做功和热传递(对改变物体内能是等效的) 7.能的转化和守恒定律:主单位:1秒钟内通过导体横截面的电量叫做电流强度。表示物体做功的快慢的物理量,浮力大小等于物体排开液体所受重力:[u=f时不成像 u=2f时 v=2f成倒立等大的实像] 物距u 像距v 像的性质 光路图 应用 u&R=1&#47。 ⒌同一直线二力合成.8伏/1;cm 6.内能。【是过程量】 热传递的方式:库仑.接触面粗糙:两个必要因素; 测量工具;R 焦耳定律;Rt=U&#178:牛顿(N):表示物体的冷热程度;实验室中用停表;R=I2Rt W=Pt 单位: ①U=U1=U2 ②I=I1+I2 ③1&#47:奥斯特实验表明电流周围存在磁场;合力方向与大的力方向相同,串联在电路中时。 通过调节杠杆两端螺母使杠杆处于水平位置的目的,对容器底产生压强。 力臂,还与材料有关,滚动摩擦力比滑动摩擦力小得多;t=Fv 机械效率.8伏/0;Fn(n为滑轮组的股数) 热量:1克/厘米&#179, 因此U2=U-U1=8伏-6伏=2伏 ∴R2=U2/I=2伏/0:一面二侧三随大四空大:①作用在物体上的力,内能增大:滑动摩擦力的方向可能跟物体的运动方向相同。 物理含义:浸在液体里的物体受到向上的浮力:相当于动力臂是阻力臂2倍的杠杆:伏特(V)。读法;t 密度;R P=I&#178. 方向。 定滑轮;测量工具. 产生条件,1秒=1000毫秒:物体在单位时间里所做的功;m△t 常用数据:F1×L1=F2×L2 功。 3,证明大气压存在且很大的是马德堡半球实验. 大小:W=UQ W=UIt=U2t&#47. 定义:①同一深度处;N (f为滑动摩擦力 N为正压力 &#181、磁 1.磁体.8牛顿/千克 15°C空气中声速 340米/秒 安全电压 不高于36伏 ------------------------------------------- 初中物理基本概念 一;2f 倒缩小实 照相机 f&合力方向与F1,也可以作匀速直线运动、光斑是光的直线传播现象; c:(略) 十二;Rt=UIt=Pt(后三个公式适用于纯电阻电路) 电功,液面到液体某点的竖直高度;m&#179:0&lt,跟压力大小:测量用电器消耗电能的仪表,电压相同(1:p=F&#47:F浮=G物 且 ρ物&lt:方向相同,可以减小压强,并联在电路中时。 凸透镜对光有会聚光线作用。方式;Rt=U&#178。如木头。电压单位:物体位置发生变化的运动.2安-0、磁极【同名磁极互相排斥。 压强单位;测量工具;力的示意图、电键。 八,电路中必须有电源;两力大小相等: v=s/ρ液 当物体下沉时:秤:使物体发生形变或使物体的运动状态发生改变。 ⒌热量计算:F浮&lt,且电路应闭合的。 面积单位换算,单位、电源)两端:传导(热沿着物体传递)。求。反射光线和法线间夹角是反射角,③液体表面空气流动:物体中所含物质的多少叫质量; p=m&#47,不能省力: 1厘米&#178,物体吸收或放出热的多少;=1×10^-6米&#178、影子。 ⒉匀速直线运动。 四:∵R1? 解 t=W&#47:F浮=G物 且 ρ物=ρ液 当物体上浮时。 W=Pt P的单位:a。 注。 温度计与体温计的不同点:①液体温度。 参照物。 重力和质量关系:(略) ⒍并联电路特点。磁体周围磁场用磁感线来表示,c.2安:4:磁体周围空间存在着一个对其它磁体发生作用的区域。 例,表示1立方米水的质量为10&#179: F=PS 【S;Fs=G&#47。 物体运动状态改变是指物体的速度大小或运动方向改变; c:液体对物体的上。 ⒉功:判断一个物体运动必须选取另一个物体作标准:竖直向上,对器壁产生压强。 2.磁场:1米/秒=3; b;焦/(千克℃) 读法:电阻较大的通过的电流较小:使电路中的自由电荷作定向移动形成电流的原因:使用液体压强计(U型管压强计)。要使电路中有持续电流。 绝缘体在一定条件下可以转化为导体:浸在液体(或气体)中的物体受到液体(或气体)对它向上托的力叫浮力。1度电=1千瓦时=1000瓦×3600秒=3。1时=3600秒;R 电压 U 伏特(伏) V U=IR 电阻 R 欧姆(欧) Ω R=U&#47? 解:10&#179:①量程:Q放=cm⊿t降 Q吸=cm⊿t升 Q与c:相当于等臂杠杆:千克。⊿t=Q&#47,异名磁极互相吸引】 物体能够吸引铁;t 电流 I 安培(安) A I=U/(kg•W总=Gh&#47。 电流I。】 产生原因。】 公式。】 改变压强大小方法。 测量电流用电流表. 产生条件。 五。 九,横截面积成反比:Q=cm△t 热值。 ⒉力的三要素、盒式气压计)。不容易导电的物质叫绝缘体,受到的阻碍相对滑动的力是滑动摩擦力:千克/米&#179.8安 根据欧姆定律U2=I2R2=0:海拔越高;光年是长度单位:W焦 U伏特 I安培 t秒 Q库 P瓦特 ⒊电能表(瓦时计).8伏 又∵R1:W=UIt=Pt=I²千克/米&#179:公式。 光在真空中的速度最大为3×10^8米/秒=3×10^5千米/秒 ⒉光的反射定律、下压力差 4.当物体漂浮时:能量即不会凭空产生:a 比较在相等时间里通过的路程;/t=I&#178,测 定大气压强数值的是托里拆利(意大利科学家),要作标度:帕斯卡(Pa) 公式,表示电流作功的快慢、R2并联 ∴I2=I-I1=1;千克/米&#179:测力器、光屏中心在同一个高度上。 即F浮=G液排=ρ液gV排.4安 R2=6欧 求,A表示数为1。 (V排表示物体排开液体的体积) 3.浮力计算公式。物体温度升高:光在同一种均匀介质中是沿直线传播的.物体间有相对滑动:重力的作用点叫做物体的重心;实验室使用弹簧秤:电流所做的功叫电功:单位、并联电路的识别.8伏 ∴R1=U1/I1=4。 磁场方向:1度电可使二只“220V:由于P=3瓦:安培(A) 1安培=1000毫安 正电荷定向移动的方向规定为电流方向、导线等元件组成、用电器:欧姆:与接触面相切; g=9,受到的阻碍相对滑动的力是静摩擦力 2;t P=UI (P=U²I 电功 W 焦耳(焦) J W=UI t 电功率 P 瓦特(瓦) w P=W&#47:有温度差、光 ⒈光的直线传播,如何联接一个多大电阻:表示质量为1千克水温度升高1℃吸收热量为4;&#47。电流作功过程就是电能转化为其它形式的能.01×10^5帕=10。一切物体都有内能:在热传递过程中:垂直作用在物体表面上的力。磁体的磁极总是成对出现的,压强也越大 ③不同液体同一深度处,U=6伏 ∴I=P/U=3瓦/6伏=0,密度是物质的一种特性、3W”电灯,等距离; ρ,④使用方法。 二;t=UI 热量 Q 焦耳(焦) J Q=cm△t 比热 c 焦每千克摄氏度 J&#47,凹透镜对光有发散光线作用、凸透镜.8N/kg。 ⒋比热容C。 例题。 ---------------------------------------------------- 补充公式 速度.物体接触面粗糙。 ⒊重力G:将蜡烛。 三。 b 比较通过相等路程所需的时间、弯曲细管。 影响蒸发快慢因素; 读法,跟导体的电阻成反比,表示质量为1千克物体所受重力为9,也不会凭空消失。【滑动摩擦。主单位:大气受到重力作用产生压强:物体具有保持原来的静止或匀速直线运动状态的性质叫做惯性。 导体电阻R=U/I。 力的作用效果,使烛焰中心;f≤fmax 4;U;t ③单位换算、测量 ⒈长度L:I=1;温度降低内能减小:物体内所有分子的动能和分子势能的总和,也可能跟物体的运动方向相反。 静摩擦力 1,K断开时安培表的示数为0。 Q=It 电流单位。 通电螺线管中电流的方向与螺线管两端极性的关系可以用右手螺旋定则来判定.2×10&#179、机械运动 ⒈机械运动。 改变物体内能的方法:F1L1=F2L2.5小时 十三:合力F=F1+F2:电流有分叉,并考虑量程适合,②最小刻度,或者从一个物体转移到另一个物 体、密度 ⒈密度ρ,单位:物质从液态变成气态的现象.8牛每千克:W=FS 功率;、盐的水溶液。 ⒉容易导电的物质叫导体。】 十一。 [深度h,量筒测固体或液体的体积:I=U/ b:刻度尺:小磁针静止时N极所指的方向就是该点的磁场方向;方向相反:电流不分叉:一切物体在不受外力作用时。【是一个状态量。不允许把电流表直接接在电源两端,但不能改变用力方向:当物理在另一物体表面相对滑动时。 ②公式:秒.物体间有相对滑动的趋势:力的大小,电流相同(1∶1);专门名称。 ⒉密度测定:钟表。】 平面镜成像特点:由于液体有重力、浮力 1.浮力及产生原因、千欧:焦耳. 方向,单位。 ⒊质量m。 物体的平衡状态是指物体处于静止或匀速直线运动状态:η=W有用&#47。内能单位.5安 由于总电压8伏大于电灯额定电压6伏。规则物体的重心在物体的几何中心;(2×40瓦)=1000瓦时&#47:米、下压力差;。W=FS 功的单位:受力面积,能省一半力:牛(N)。答、R2并联 ∴U=U1=U2=4。 力的单位。 ⒊大气压强、简单机械 ⒈杠杆平衡条件:F浮&gt:ρ=m&#47。测量力的仪器;=1×10^-4米&#178、玻璃等。 力的图示,并联。 光的折射定律;Rt(后2个公式适用于纯电阻电路) 电功率:竖直向下。【电功率大的用电器电流作功快。】 常用温度计原理,电阻较大的两端电压较大.2安=4欧 (或利用公式 计算总电阻) 答. 定义;80瓦=12,等大、静摩擦】 7.牛顿第一定律也称为惯性定律其内容是。 ⒊电阻R。 ⒊串,各个方向上压强大小相等 ②深度越大;;&#47。 压力产生的效果用压强大小表示,跟相对滑动趋势的方向相反、凸透镜中心、酸;。 大气压强随高度变化规律。 ⒉液体内部压强。 ⒊光的折射现象和规律初中物理概念汇总 物理量名称 物理量符号 单位名称 单位符号 公式 质量 m 千克 kg m=ρv 温度 t 摄氏度 °C 速度 v 米/秒 m&#47:与接触面相切。 测量电压用电压表(伏特表):蒸发和沸腾;s v=s/R2 或 ④I1R1=I2R2 电阻不同的两导体并联
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你QQ是好多?我发给你
网上直接收索就行,也可自己整理。
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出门在外也不愁初中必背的物理公式有哪些?_百度知道
初中必背的物理公式有哪些?
一到初三之间的,最好能解释清楚.要简洁明了,求完整的
提问者采纳
m2&#47:F=F1+F2,实际应用:f驱动力=f固:超声波及其应用〔见第二册P22〕/(m1+m2) 10,g=9:电流强度(A):ΔE=0或EK1+EP1=EK2+EP2也可以是mv12&#47。 4; (4)分子力做正功;m2) 2:E=F&#47:带电体在A点的电势能(J),顺着电场线电势越来越低:导体的长度(m),η=P出/(RV+R)&lt:L⊥B) {B;磁性材料 十三:自感〔见第二册P178〕/t;加速度(a)。 (3)竖直上抛运动 1:s=(x2+y2)1&#47:秒(s).天体上的重力和重力加速度; (4)卫星轨道半径变小时:电量C.合力大小范围,均失重;s:I=Ft {I,则系统动量守恒(碰撞问题:P=W&#47:EP=mgh {EP .6×106J:增加的内能(J):宏观上:点电荷间的作用力(N).电场力做功;2:导体两端电压(V),W=Q:I=IR+IV Rx的测量值=U/A;磁电式电表原理〔见第二册P150〕/日光灯〔见第二册P180〕:线圈匝数;s.有用推论Vt2-Vo2=-2gs 4:ay=g 注;s;2;s2; (2)摩擦因数μ与压力大小及接触面积大小无关,用正负号表示力的方向;2 {l,取决于振动系统本身.完全非弹性碰撞Δp=0:物体的质量:通电时间(s)} 10;90O&lt,F分子力表现为引力 (4)r> (8)其它相关内容.两种电荷:电场强度(N&#47.带电粒子沿垂直电场方向以速度Vo进入匀强电场时的偏转(不考虑重力作用的情况下) 类平 垂直电场方向;R {I;R;IR=RA+Rx&gt:磁感应强度(T):感应电动势(V):E=Em&#47:功率(W): (1)平均速度是矢量,如在同点速度等值反向等;T=2πf 3.开普勒第三定律;s 6.静电力F=kQ1Q2&#47.互成角度力的合成;G {加速度方向向下;30℃.动量定理、航天技术的发展和宇宙航行〔见第一册P128〕;f) 8:动能变化ΔEK=(mvt2&#47,f引<吸收热量,使用公式时要注意温度的单位,q;2 15,U、电源输出功率;RA [或Rx&质谱仪〔见第二册P155〕 {f;s); I1&#47.中间位置速度Vs&#47.末速度Vt=gt 3;2=[Vo2+(gt)2]1/转速(n):天体质量(kg)} 4.8m&#47,一般视为fm≈μFN,直到有外力迫使它改变这种状态为止 2:f=f驱动力 4;s); (3)系统动量守恒的条件,t,φA:油膜表面积(m)2} 3,外界对气体做负功W&lt: (1)理想气体的内能与理想气体的体积无关:电场力(N):E=U&#47、电阻定律,E,电路简单:不受洛仑兹力的作用.自感电动势E自=nΔΦ&#47,R:m&#47.上升最大高度Hm=Vo2/(5)做曲线运动的物体必有加速度,不改变速度的大小.7km&#47,方向在它们的连线上) 7,Fy=Fsinβ(β为合力与x轴之间的夹角tgβ=Fy&#47.简谐振动F=-kx {F,减小〔见第二册P21〕} 注;(m1+m2) v2′=2m1v1&#47:a与b之间电势差(V)即Uab=φa-φb} 4.重力势能、能量守恒定律 1; (2)温度是分子平均动能的标志:p1V1&#47:AB两点在场强方向的距离(m)} 6:匀速直线运动L=Vot(在带等量异种电荷的平行极板中;S{ρ,η:(1)单位换算;qB;Δt;B.6km&#47.水平方向速度.角速度与线速度的关系,方向在它们的连线上) 3、力的合成与分解) 1)常见的力 1:静摩擦力(大小:F=-F′{负号表示方向相反,一个周期向前传播一个波长,方向由F决定} 4,F,t、分子)势能减少 (4)重力做功和电场力做功均与路径无关(见2,而不引起其它变化(热传导的方向性)、均匀的压力;r2 {r:介电常数) 常见电容器〔见第二册P111〕 14,R,U:1A=103mA=106μA;(b)运动周期与圆周运动的半径和线速度无关;(3)单位换算:电流强度(A):质点;2(通常又表示为(2h/半径(r);T=2π(r3&#47.静摩擦力0≤f静≤fm (与物体相对运动趋势方向相反: F=(F12+F22+2F1F2cosα)1&#47,或者是匀速转动、驱动力频率无关;2=fs相对 {vt:功率[瓦(W)]: W合=mvt2&#47,F分子力=0、分子势能〔见第二册P47〕:两点电荷的电量(C).电容C=Q&#47、恒定电流 1:由于I=U/(RARV)1&#47:(a)F向=f洛=mV2&#47:自感电流变化率(变化的快慢)} 注:(输出)电压(V)、位移和路程.合速度Vt=(Vx2+Vy2)1/角速度(ω);r地)1&#47.0×109N,反之也成立:当地重力加速度值,m,动能增加:Q=I2Rt {Q、电.热力学第三定律;分子运动速率很大 3;C)} 7,电场线不相交:W=UIt:测量电阻时,I,B.公式1;速度单位换算.水平方向位移;周期(T);2{M;kg2,可用合力替代分力的共同作用:摆角θ&s).功;R=I2R;2,在r0处F引=F斥且分子势能最小:(e=1:两点沿场强方向的距离(m)} 9; (8)其它相关内容.纯电阻电路中,电路复杂:画轨迹.正(余)弦式交变电流有效值;2=[(Vo2+Vt2)/2 2;T 2;r2 (G=6,适用于地球表面附近) 2; (6)安培力与洛仑兹力方向均用左手定则判定。 五; (5)振动图象与波动图象,发生碰撞的物体构成的系统)视为动量守恒:电热(J);(6)能的其它单位换算,随分子间距离的增大而减小、元电荷:EA=qφA {EA。 十一,P出=IU,并联总电阻小于任何一个分电阻;回旋加速器〔见第二册P156〕/I2=n2&#47:初速度(Vo); (3)上升与下落过程具有对称性:弧度(rad).第一(二;C,化简为代数运算;T{波传播过程中.非弹性碰撞Δp=0:电压(V);2或W合=ΔEK {W合,这两种改变物体内能的方式,标准大气压,E,而电场力与电势能还与带电体带的电量多少和电荷正负有关:Q=I2Rt{Q;RV [或Rx&lt、找圆心;2 ;0:向上为匀减速直线运动;角度(Φ);2=(GM&#47,当L⊥B时.牛顿第二运动定律;s.由9得的推论-----等质量弹性正碰时二者交换速度(动能守恒;P平=Fv平 {P;α=90o不做功(力的方向与位移(速度)方向垂直时该力不做功): (1)布朗粒子不是分子、电荷守恒定律:A点的电势(V)} 10:时间(s)} 2;R2+1&#47:(T),S; S.初速度Vo=0 2; (3)θ与β的关系为tgβ=2tgα:F=Gm1m2&#47:形变量(m)} 3;Fx) 注.发生共振条件;′也可以是m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′ 6,I.机械能守恒定律:不可能使热量由低温物体传递到高温物体; (2)公式3成立条件均为一定质量的理想气体,q,t.欧姆表测电阻 (1)电路组成 (2)测量原理 两表笔短接后;(注:自感系数(H)(线圈L有铁芯比无铁芯时要大)、定律,方向竖直向下);r=mω2r=mr(2π/ω=(GM&#47,正电荷受的电场力与场强方向相同) 8,与合外力方向一致} 3、振幅相近; (2)以上表达式除动能外均为矢量运算:电阻值(Ω);分子直径数量级10-10米 2。 九.真空点(源)电荷形成的电场E=kQ&#47,切线方向为场强方向,I;1MΩ=103kΩ=106Ω (2)各种材料的电阻率都随温度的变化而变化:感应线圈匝数; 6、时间与时刻〔见第一册P19〕&#47,通常可看作是水平方向的匀速直线运与竖直方向的自由落体运动的合成;kg2.万有引力F=Gm1m2&#47,可沿直线取正方向;(声波是纵波) 8:阻力,I.油膜法测分子直径d=V&#47: 温度;d {UAB,导体外表面附近的电场线垂直于导体表面、电源效率;(6)其它相关内容:匀强磁场的磁感应强度(T)V排÷V物=P物÷P液(F浮=G) V露÷V排=P液-P物÷P物 V露÷V物=P液-P物÷P液 V排=V物时:米(m):正压力(N)} 4,这时化学能转化为动能;T=恒量;R真 Rx的测量值=U&#47。 2)自由落体运动 1,V&#47:Wab=qUab {q,异种电荷互相吸引} 3。 十二、万有引力 1)平抛运动 1:Fx=Fcosβ;R=I2Rt 11:电量(C): (1)安培力和洛仑兹力的方向均可由左手定则判定;T)2r 4:回复力:除重力(弹力)外其它力不做功,1eV=1;U=Um&#47:GMm&#47。 六,分子势能减小;P总{I.主要物理量及单位.67×10-11N、s间的夹角} 2,同种电荷互相排斥,F.合位移,推广 {正交分解法,做功多少表示能量转化多少,净电荷只分布于导体外表面;(2)1&#47:V=(GM&#47:力的作用时间(s),物体内部分子无规则运动的剧烈程度的标志。 11;s2(重力加速度在赤道附近较小:F=F1-F2 (F1&gt:物体质量(kg):W=ΔEK或qU=mVt2&#47?t,K:质量(kg);物体的内能,选择量程使指针在中央附近.末速度Vt=Vo-gt (g=9: (1)力(矢量)的合成与分解遵循平行四边形定则:带电体在A点的电势能(J),电场线与等势线垂直.理想变压器原副线圈中的电压与电流及功率关系 U1/V2=11、动量守恒) 11.60×10-19C),单位: (1)平抛运动是匀变速曲线运动.单摆周期T=2π(l&#47,E分子势能=Emin(最小值) (3)r&gt:电功率(W)} 6:m&#47,由接触面材料特性与表面状况等决定;R;m)1/R总 3.2km&#47: (1)正碰又叫对心碰撞:两点电荷间的距离(m):做匀速圆周运动:r&#47:由于波源与观测者间的相互运动; (7)r0为分子处于平衡状态时;(IR+IV)=RVRx&#47.竖直方向位移:适用于解决低速运动问题;f斥,t; (4)其它相关内容:|F1-F2|≤F≤|F1+F2| 4.重力做功与重力势能的变化(重力做功等于物体重力势能增量的负值)WG=-ΔEP 注?m);2 6;&#47,m,导体内部没有净电荷:时间(s),fm为最大静摩擦力) 5、以恒定加速度启动,a=F&#47:输电线上损失的功率,作用点在重心:t时间内所做的功(J),ω,采用高压输送电能可以减少电能在输电线上的损失,g=9:做功所用时间(s)} 6,Vt=(2qU&#47:输送电能的总功率.滑动摩擦力F=μFN {与物体相对运动方向相反:P=UI(普适式) {U; (3)常见电场的电场线分布要求熟记〔见图[第二册P98];U;&#47,g:I=U/反向则a&lt.同一直线上力的合成同向、3两式),P; (2)a=g=9;G:外界对物体做的正功(J).伏安法测电阻 电流表内接法;2Vo 8:障碍物或孔的尺寸比波长小:1m3=103L=106mL 压强p:带电粒子速度(m&#47,因此物体的动能保持不变.子弹m水平速度vo射入静止置于水平光滑地面的长木块M:UAB=φA-φB。(4)其它相关内容、力(常见的力,R:在时间t内通过导体横载面的电量(C);路程:物体具有惯性,F分子力≈0;I=(UA+UR)&#47.角速度ω=Φ&#47:p=mv {p、Q2.磁通量Φ=BS {Φ; (3)地球同步卫星只能运行于赤道上空:电路电压(V):导体阻值(Ω)} 3;t只是量度式,加速度方向向上; (5)气体膨胀,是矢量,并且向心力只改变速度的方向,原子核衰变时动量守恒:电压(两极板电势差)(V)} 13、公式表 一;2 3,f引&2] 12:米(m): v1′=(m1-m2)v1&#47.电势能的变化ΔEAB=EB-EA {带电体在电场中从A位置到B位置时电势能的差值} 11;I:F=(F12+F22)1&#47,E分子势能≈0 5;(3)串联总电阻大于任何一个分电阻,方向始终与速度方向垂直。 七,电量分配规律;末速度(Vt).牛顿运动定律的适用条件、气体的性质 1、定半径:距地球表面的高度,v:电热(J);Vx=gt&#47,方向与速度方向相同} 3;q 8;n,F1与F2的夹角(α角)越大; 3)分子间的引力和斥力同时存在,做匀速直线运动V=V0 (2)带电粒子沿垂直磁场方向进入磁场;(r地+h)2=m4π2(r地+h)&#47:重力加速度:电源电动势(V);t=2πr&#47.物体m1以v1初速度与静止的物体m2发生弹性正碰:初速度为零的匀加速直线运动d=at2&#47,加速度不一定大,共振的防止和应用〔见第一册P175〕 5:静电力常量k=9;I=Im&#47:带电粒子(带电体)电量(C).15摄氏度(热力学零度)} 注;T=2πm/ (5)地球卫星的最大环绕速度和最小发射速度均为7; (3)重力(弹力;&gt:轨道半径,P平,R;r=ω2r=(2π/(6)其它相关内容,q.竖直方向速度:动量变化Δp=mvt–2: (1)自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动; (2)加强区是波峰与波峰或波谷与波谷相遇处,E:米;20℃:F=qE {F.加速度a=(Vt-Vo)&#47.机械波,Q;2]1&#47.受迫振动频率特点:源电荷的电量} 5;2t 7;t=λf=λ&#47,UAB=WAB/位移(s)、振动方向相同) 10.电场力做功与电势能变化ΔEAB=-WAB=-qUAB (电势能的增量等于电场力做功的负值) 12.推论Vt2=2gh 注:速度(m/ (2)电场线从正电荷出发终止于负电荷:Vx=Vo 2:共同速度.闭合电路欧姆定律.向心加速度a=V2&#47,U并联 串联电路(P;GM){R:A点的电势(V)(从零势能面起)} 14,总电流减小、周期变小(一同三反);f斥,ΔΦ&#47,q.气体分子运动的特点:ω、横波,计算式) {C; (2)分段处理; (4)碰撞过程(时间极短:通过导体的电流(A);R3=K(=4π2&#47: (1)功率大小表示做功快慢,V;B时:摄氏温度(℃)} 体积V;s),或者相差不大 9; (4)电场强度(矢量)与电势(标量)均由电场本身决定,当速度方向与所受合力(加速度)方向不在同一直线上时、汽车最大行驶速度(vmax=P额/Rx 注:摩擦因数,分子间的距离:输送电压.波的干涉条件.60×10-19J:弧长(s),q.在重力忽略不计(不考虑重力)的情况下;s);C2,遵循匀变速直线运动规律、功和能(功是能量转化的量度) 1:机械调零;s:能的转化和定恒定律〔见第二册P41〕&#47、质点的运动(1)------直线运动 1)匀变速直线运动 1:恒力(N),t:中心天体质量} 5:不可能从单一热源吸收热量并把它全部用来做功,P;振动中的能量转化〔见第一册P173〕:电功(J);GM)1&#47,布朗颗粒越小:线圈的面积(m2).动量守恒定律.电路的串&#47。 三:单位面积上、参考系.8m&#47,电源输出功率最大;F2) 2,q;t=2π&#47,则重力(弹性,ΔI&#47,反之:导体的电阻值(Ω);s2≈10m&#47,t为摄氏温度(℃),具有对称性;s)} 12;2(导体一端固定以ω旋转切割) {ω:332m&#47:电流(A);m)?m2&#47:tgα=y&#47,只是动能和势能之间的转化;U2=n1&#47:损失的动能;Rx 便于调节电压的选择条件Rp&lt、动力学(运动和力) 1; (6)电容单位换算;2;除了碰撞的瞬间外;g)1&#47:1kWh(度)=3:输电线电阻)〔见第二册P198〕:功(J): (1)带电粒子沿平行磁场方向进入磁场;&gt:电源效率} 9:磁感强度(T);d) 抛运动 平行电场方向、三)宇宙速度V1=(g地r地)1&#47.库仑定律:T=1&#47.热力学第二定律 克氏表述,在高山处比平地小;2+mgh1=mv22&#47:磁感强度(T),t.感应电动势的正负极可利用感应电流方向判定{电源内部的电流方向:损失的最大动能} 8,带电粒子进入磁场的运动情况(掌握两种),接收频率增大,功耗小 电压调节范围大:比例系数,得 Ig=E/ma{由合外力决定:电压(V), 反向:导体横截面积(m2)} 4; (3)fm略大于μFN;t{I;L时:静电屏蔽〔见第二册P101〕&#47.安培力F=BILsinθ (θ为B与L的夹角; (7)电子伏(eV)是能量的单位,B&#47:I=q&#47: (1)劲度系数k由弹簧自身决定,S。 2)力的合成与分解 1,U:F合=ma或a=F合&#47,调节Ro使电表指针满偏,k.滑动变阻器在电路中的限流接法与分压接法 限流接法 电压调节范围小,导致波源发射频率与接收频率不同{相互接近;s)} 4,EKm:正对面积(m2)} 3:电流(A):角频率(rad/2)} 15.位移s=Vot-gt2&#47,而不引起其它变化(机械能与内能转化的方向性){涉及到第二类永动机不可造出〔见第二册P44〕} 7.角速度与转速的关系ω=2πn(此处频率与转速意义相同) 8.0×109N;V3=16,电场线密处场强大,此时要选择标度,每次换挡要重新短接欧姆调零、冲量与动量(物体的受力与动量的变化) 1,V,I; (2)物体速度大:-273: (1)向心力可以由某个具体力提供、B两点间的电势差(V)(电场力做功与路径无关),L,要与原电路断开,是矢量式} 5;(2)1&#47,1eV=1,加速度为g,是矢量(电场的叠加原理):F=0) 9: 电流表外接法,并嵌入其中一起运动时的机械能损失 E损=mvo2&#47,G÷F浮=P物÷P液
物理定理;2-(M+m)vt2&#47,2 {Ek。 八:热力学零度不可达到{宇宙温度下限.理想气体的状态方程:WAB=qUAB=Eqd{WAB.欧姆定律,因此可指示被测电阻大小 (3)使用方法;r=mω2r=mr(2π/(ω=2πf) 2;s--t图.周期与频率.地球同步卫星GMm&#47,合力越小.动量:电路电流(A)} 9,ΔU,d;R 8、电磁感应 1;s=3,指向圆心:带电粒子速度(m/0&lt.02×1023&#47:源电荷到该位置的距离(m)、拨off挡.在远距离输电中;频率(f); (3)除公式法外.重力做功、分子的动能:电源内阻(Ω)} 5、交变电流(正弦式交变电流) 1:rad&#47,适用于宏观物体,物体的动能增加),d,只是洛仑兹力要注意带电粒子的正负; (2)运动时间由下落高度h(y)决定与水平抛出速度无关:FN&gt、电场力,导体内部合场强为零;n2;2=7、反冲问题等),r;(3)其它相关内容,向心力不做功:Δp=0,Q1:角速度(rad/r3)1/t(定义式) {P,表面是个等势面;h,失重;能源的开发与利用:地磁场/ (2)应用万有引力定律可估算天体的质量密度等; (2)O0≤α&(RARV)1&#47。 3)万有引力 1.纯电阻电路中I=U/(r+Rg+Ro) 接入被测电阻Rx后通过电表的电流为 Ix=E/ (2)做匀速圆周运动的物体:物体瞬时速度(m/1kV=103V=106mA;s.分子间的引力和斥力(1)r&lt:感应电动势峰值} 4)E=BL2ω&#47。 四;q(定义式;s2) 3:位移(m);R真 选用电路条件Rx&r2 (G=6;T2 {PV&#47.往返时间t=2Vo&#47:瞬时功率;(c)解题关键:位移:I=E&#47,F向=F万;r2(在真空中){F.线速度V=s&#47,Q.8m/90O 做正功.末速度Vt=Vo+at 5:Ek=mv2/P;P=UI=U2&#47.有用推论Vt2-Vo2=2as 3;2-mvo2&#47,不是决定式,f引=f斥, 位移方向与水平夹角α,相互作用力微弱、角速度; (5)处于静电平衡导体是个等势体,平衡力与作用力反作用力区别:安培力(F):F、v--t图&#47:气体分子所能占据的空间,k。 (4)注意:W=Fscosα(定义式){W,加速度取负值:带电体由A到B时电场力所做的功(J)、振动和波(机械振动与机械振动的传播) 1;2 4, 热力学温度与摄氏温度关系,V:变化电流,物体的冷热程度,总保持匀速直线运动状态或静止状态、3.电场力; (6)其它相关内容:ax=0;(R中+Rx) 由于Ix与Rx对应.分子动理论内容,严格作图;速度与速率:时间(s):物质是由大量分子组成的:平衡状态是指物体处于静止或匀速直线状态; (4)在平抛运动中时间t是解题关键,规律如下;q=-ΔEAB&#47.动能.共点力的平衡F合=0:m&#47.电动势峰值Em=nBSω=2BLv 电流峰值(纯电阻电路中)Im=Em&#47:电路总电流(A);带电体电荷量等于元电荷的整数倍 2.动能定理(对物体做正功,介质本身不随波发生迁移.洛仑兹力f=qVBsinθ (θ为B与V的夹角,也可以由合力提供;2(从Vo位置向下计算) 4:所用时间:电阻率与温度的关系半导体及其应用超导及其应用〔见第二册P127〕.电功与电功率;4πkd(S,作用力与反作用力.气体的状态参量:物体吸收的热量(J),S;*(7)弹簧弹性势能E=kx2&#47、分子力)做正功.60×10-19J:单分子油膜的体积(m3), W、环保〔见第二册P47〕&#47,方向在它们的连线上.平行板电容器的电容C=εS&#47,r;(2r),;s2≈10m&#47,但动量不断改变、方向)〔见第一册P8〕?s).阿伏加德罗常数NA=6:电容(F):电流强度(A);2g(抛出点算起) 5,μ,在一维情况下可取正方向化为代数运算、电场 1.洛仑兹力f=qVB(注V⊥B);T)2=mωv=F合 5;波速大小由介质本身所决定} 7,t、圆心角(=二倍弦切角):天体半径(m):W=UIt(普适式) {U,因此W=Q=UIt=I2Rt=U2t/f 6、火箭、U与R成正比) 并联电路(P,取决于中心天体的质量)} 2;α≤180O做负功:磁通量(Wb),不适用于微观粒子〔见第一册P67〕 注、示波器及其应用〔见第二册P114〕等势面〔见第二册P105〕;R2=mg;微观上:x=Vot 4,与劲度系数和形变量有关;时间(t)秒(s):电量(C).下落高度h=gt2&#47,f引=f斥≈0.向心力F心=mV2&#47:检验电荷的电量(C)} 4,方向在它们的连线上) 6:U=UR+UA 电流表示数;ΔEK&lt.8m&#47:受到电场力的电荷的电量(C),均超重} 6、4中物理量及单位:电场强度(N&#47、纵波〔见第二册P2〕 6:Vy=gt 3:P总=IE;2-mvo2/ (4)F1与F2的值一定时;2 5?m 2:AB两点间的电压(V):平均功率} 7,成立条件:地球的半径} 注;2 合速度方向与水平夹角β;(P损′;qB、测量读数{注意挡位(倍率)},E:1F=106μF=1012PF;m=qE&#47: (1)两个完全相同的带电金属小球接触时:R=ρL&#47、I与R成反比) 电阻关系(串同并反) R串=R1+R2+R3+ 1&#47,1T=1N&#47,楞次定律应用要点〔见第二册P173〕;s2≈10m&#47?m2&#47,F:Wab=mghab {m;T1=p2V2/(5)当外电路电阻等于电源电阻时;g)1&#47.超重,在效果上是等效的):导线长度(m)} 3.卫星绕行速度.汽车以恒定功率启动、磁场 1,x:T=t+273 {T;g (从抛出落回原位置的时间) 注.电功.电压瞬时值e=Emsinωt 电流瞬时值i=Imsinωt,f。 十四:电量(C): (1)全过程处理,单位换算;r2 (k=9:洛仑兹力(N).电势能、动能变大:速度(m&#47。 十,F: (1)天体运动所需的向心力由万有引力提供.实验用推论Δs=aT2 {Δs为连续相邻相等时间(T)内位移之差} 9,此时的输出功率为E2&#47:两极板间的垂直距离,对于理想气体分子间作用力为零;(5)机械能守恒成立条件,W;s2≈10m&#47.电场力做功:竖直高度(m)(从零势能面起)} 13,但斥力减小得比引力快:匀强电场强度、选择量程、2:常量(与行星质量无关:349m&#47:1atm=1:磁通量的变化率} 2)E=BLV垂(切割磁感线运动) {L.胡克定律F=kx {方向沿恢复形变方向;r0;(2)1&#47,A=R1+1/2(余弦定理) F1⊥F2时:路端电压(V);100:(1)感应电流的方向可用楞次定律或右手定则判定;s {V,运行周期和地球自转周期相同,E.013×105Pa=76cmHg(1Pa=1N/ (3)波只是传播了振动;T2{h≈36000km,以向上为正方向;Δt=LΔI&#47,金属电阻率随温度升高而增大:通电时间(s)} 7.焦耳定律,功耗较大 便于调节电压的选择条件Rp&gt:由负极流向正极} *4,向下为自由落体运动,势能变小.冲量.电场强度;U)2R; (2)合力与分力的关系是等效替代关系,q.主要物理量及单位,F分子力表现为斥力 (2)r=r0。 2)匀速圆周运动 1,k:有效长度(m):1H=103mH=106μH,T为热力学温度(K)} 注:动量(kg&#47.重力G=mg (方向竖直向下;x=gt/2=Vt&#47,U.中间时刻速度Vt&#47:y=gt2&#47、周期.声波的波速(在空气中)0℃,布朗运动越明显;T)2=qVB:场强N&#47:分子间空隙大;线速度(V):热力学温度(K)?m2&#47.安培力F=BIL;r0;r} 3.9km&#47,物体做曲线运动.运动时间t=(2y&#47:米(m)、速度变大.多普勒效应,内能增大ΔU&gt,n:反冲运动} 4:电流强度(A); (5)同一直线上力的合成:带电粒子电量(C);mol,负号表示F的方向与x始终反向} 2:周期:tgβ=Vy/2) 6,T,x、分子动理论,q:FN&lt,I.弹性碰撞:V=ωr 7.磁感应强度是用来表示磁场的强弱和方向的物理量;示波管:两极板正对面积:电源电动势(V); P入=P出 5,q,温度越高越剧烈;V0 7、计算式){E;s:T2&#47、瞬时速度〔见第一册P24〕.水平方向加速度:F=BIL:a与b高度差(hab=ha-hb)} 3;2] 选用电路条件Rx&lt:两列波频率相同(相差恒定:P损′=(P&#47,Q.热力学第一定律W+Q=ΔU{(做功和热传递,涉及到第一类永动机不可造出〔见第二册P40〕} 6,d;2 4:p前总=p后总或p=p'(2)自感电流总是阻碍引起自感电动势的电流的变化,与温度和物质的量有关,α:反冲运动;0;r=mV&#47:摆长(m);s)} 2,φA,分子势能为零:原带异种电荷的先中和后平分;0} 8、爆炸问题;s; (2)磁感线的特点及其常见磁场的磁感线分布要掌握〔见图及第二册P144〕。 注;s,s。 二、欧姆调零;R3+ 电流关系 I总=I1=I2=I3 I并=I1+I2+I3+ 电压关系 U总=U1+U2+U3+ U总=U1=U2=U3 功率分配 P总=P1+P2+P3+ P总=P1+P2+P3+ 10。 注:合外力为零或系统不受外力;s2。 注、质点的运动(2)----曲线运动; (4)干涉与衍射是波特有的;2:导体电流强度(A).电源总动率;r)1&#47,U;大量分子做无规则的热运动.电势能.67×10-11N,P=UI{W,R,还可以由分力提供:带电量(C); 开氏表述;(4)当电源有内阻时;ΔEk=0 {即系统的动量和动能均守恒} 7;l>分子间存在相互作用力:f=qVB.电场力F=Eq (E:EA=qφA {EA,不适用于处理高速问题; (5)爆炸过程视为动量守恒;s;2=V平=(Vt+Vo)&#47,减弱区则是波峰与波谷相遇处;C2.汽车牵引力的功率; (5)物理量符号及单位B;s2,r地,t;g=GM/ΔEKm {ΔEK; (4)其它相关内容,大量气体分子频繁撞击器壁而产生持续;温度升高;R2 {R.波速v=s&#47,M;C):电路中的总电流(A):F=kQ1Q2&#47,FN:动能(J),Q&gt.功率;s,原带同种电荷的总量平分:m&#47:恒力(N).电流强度,ΔI.9km&#47:通电时间(s)} 5;I=UR&#47、F′各自作用在对方;Δt{L:外电路电阻(Ω),洛仑兹力对带电粒子不做功(任何情况下).牛顿第一运动定律(惯性定律);s2,当V⊥B时: 电压表示数;t(定义式) 2:电量(C):赫(Hz):电流强度(A),其向心力等于合力:有效长度(m)} 3)Em=nBSω(交流发电机最大的感应电动势) {Em:电场中A;Q=W=UIt=U2t&#47:P=Fv,UAB,也可用作图法求解;g)1/Δt(普适公式){法拉第电磁感应定律.牛顿第三运动定律.电功率;U(定义式; (3)a=(Vt-Vo)/(r+R)或E=Ir+IR也可以是E=U内+U外 {I,a与Vo同向(加速)a&gt.平均速度V平=s&#47.万有引力定律;n2;0.波发生明显衍射(波绕过障碍物或孔继续传播)条件,I:外力对物体做的总功.焦耳定律:344m&#47.力的正交分解;0 (6)物体的内能是指物体所有的分子动能和分子势能的总和.电势与电势差,L,g.匀强电场的场强E=UAB&#47、三力汇交原理} 5;m 注:I=Δp或Ft=mvt–mvo {Δp:1m&#47,是传递能量的一种方式;Δt;(r+Rg+Ro+Rx)=E/&2,路端电压增大:重力势能(J);10r0:是匀减速直线运动.[感应电动势的大小计算公式] 1)E=nΔΦ/2+mgh2 16;竖直方向加速度,ΔEK,h,速度方向在它们“中心”的连线上: (1)物体的固有频率与振幅:冲量(N;向心加速度,L.带电粒子在电场中的加速(Vo=0):电阻率(Ω:f=0) 注,外电路电阻增大时。 注;ΔEK=ΔEKm {碰后连在一起成一整体} 9,而T为热力学温度(K):劲度系数(N&#47,v.电阻,s相对子弹相对长木块的位移} 注:m/R并=1&#47.位移s=V平t=Vot+at2&#47,h;t {以Vo为正方向
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其实..,并不是会了公式就可以解决问题的,电功率力学.电学:欧姆定律,都是与实际联系的:阿基米德原理,现在的题型比较活,机械效率物质的密度公式..
1、密度p=m/t2、串联电流I=I1=I23、串联电压U=U1+U24、并联电流I=I1+I25、并联电压U=U1=U26、欧姆定律I=U/R7、重力G=mg8、杠杆平衡条件F1*L1=F2*L29、压强p=F/S10、速度v=s/t11、滑轮组12、浮力13、功14、功率15、有用功与总功16、机械效率17、热量18、燃料放热19、电功率20、焦耳定律Q=I平方*Rt
浮力的,如:1 阿基米德原理:F浮=G物功和功率,如:W=FS P=W/t热量计算,如:Q吸=cm(t-t△)
杠杆:动力乘动力臂等于阻力乘阻力臂。热值Q=qm密度
如 u=IR 等
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