一、力学
1. 重力的方向是竖直向下的, 其计算公式为G等于mg, 并且这个力是由地球施加的。
2. 弹力是由物体发生弹性形变这一情况所产生出来的。关于弹簧测力计的原理需要知道, 在它处于弹性限度之内这个时候, 它的伸长量和受到的拉力是成正比例关系的。
3. 摩擦力
通过增大地对物体的压力来增大摩擦力, 还可以利用增加接触面粗糙程度的方式, 比方说鞋底上有花纹这种设计。
通过把滑动摩擦变为滚动摩擦, 往接触面添加润滑油, 运用气垫技术, 或者采用磁悬浮方式, 这些方法都能够达到降低摩擦的效果。
4. 这牛顿的第一定律, 就是那惯性定律。
当物体没有受到外力的作用的时候, 它就会保持静止的状态或者保持匀速直线运动的状态。惯性属于物体自身所具备的一种性质。这种性质仅仅和物体的质量存在关联, 具体来说, 如果物体的质量越大, 那么它的惯性也就相应地变得越大。
5. 二力平衡需要满足的条件是同体、等大、反向、共线, 只要满足这些条件, 物体就能保持静止或者匀速直线运动状态。
我们要来区分一下这两个概念, 具体的不同点在于, 相互作用力是作用在两个不同的物体上面的, 而平衡力则是作用在同一个物体上面的。
6. 压强
固体压强是指当压力变得更大, 同时受力面积变得更小的时候, 产生的压强就会更大, 因此刀刃被做薄了这样是为了减小受力面积从而达到增大压强的目的。
关于液体压强的具体情况是, 这个压强会随着深度的增加而发生一个变大的变化过程, 并且在处于同一个深度的时候, 每一个方向的压强都是相等的。
7. 浮力这一个概念里, 阿基米德原理是那个公式, 也就是 F_浮等于 G_排。当物体的密度大于液体的密度的时候, 物体会下沉;当物体的密度小于液体的密度的时候, 物体会上浮;当物体的密度和液体的密度相等的时候, 物体会处于悬浮的状态。轮船是利用空心这个方式来增大排开水的体积的。
二、简单机械
1. 关于杠杆这一概念, 它的原理可以表述为: 动力乘以动力臂的结果是等于阻力乘以阻力臂的。
所谓省力杠杆, 比如说撬棍和扳手, 这种设计能够让我们节省力气, 但是代价是会多走一些路程;与此相对的是费力杠杆, 比如筷子、镊子以及钓鱼竿, 它们在使用过程中需要付出更大的力量, 却可以达到节省距离的效果;而等臂杠杆的典型代表就是天平。
2. 关于定滑轮, 它实际上是一种等臂杠杆, 仅仅起到改变力的方向的作用, 并不会省一点力气。而动滑轮是可以省力的, 不过它不能够用来改变力的方向。
三、热学
1. 通过分子动理论我们可以知道, 世界上的一切物质分子都处在永不停息的无规则运动里, 这个观点可以用扩散现象来证明, 还有分子之间还存在引力与斥力。
2. 内能是物体内所有分子的动能与势能的总和;物体的温度越高, 那么分子的运动就会越是剧烈些;改变内能主要有两种方式, 一个是做功, 另外一个是热传递。
3. 物态变化

熔化这种过程是从固体变成液体, 需要吸收热量。相反, 凝固是从液体变成固体, 会释放热量。对于像冰这样的晶体, 它们在熔化的过程中会持续吸收热量, 但温度保持不变;而非晶体没有固定的熔点。
汽化是指从液态变成气态的过程, 这个过程会吸收热量。它包括两种方式, 第一种是蒸发在任何一个温度下都可发生, 第二种是沸腾只有当物质达到沸点后并且持续吸热的情况下才会出现, 而且在此期间其温度不会发生变化。
当气体变成液体的时候, 会放出热量, 这个过程叫做液化, 我们在生活中看到的露水、白雾还有所谓的“白气”, 都是因为液化而形成的。
升华是指固体直接变换成气体的过程, 这个过程需要吸收热量, 典型的例子包括樟脑丸体积变小和干冰气化;凝华则与相反, 是气体变为固体的过程, 该过程会释放热量日常生活中常见的霜和冰花就属于此类现象。
4. 关于比热容这一点, 水的比热容是非常显著的, 所以它经常被用作冷却剂来起作用, 同时也被用来进行保温处理。
5. 热机是一种能够将内能转化为机械能的机器, 汽油机的工作过程由四个冲程所构成, 这四个阶段依次是吸气冲程、压缩冲程, 在压缩冲程里机械能被转化为内能, 接着进入做功冲程, 此时内能重新转化为机械能, 并且这是唯一对外输出机械功的冲程, 最后则是排气冲。
四、光学
1. 光在传播的时候是走直线的, 影子、小孔成像、日食月、激光准直都与这个特点有关。
2. 光在反射的时候, 会出现镜面反射以及漫反射这两种情况, 而关于反射定律的内容包含了三线共面、两线分居还有角相等这几点。再来说平面镜成像的情况, 其特征包含大小相等、距离相等, 并且形成的是虚像。
3. 大家能够直接看懂光的折射现象, 比如那看起来像是发生了弯折的筷子、觉得水变浅了的池子, 还有借助凸透镜所成出来的像。
关于凸透镜, 它的作用是会聚;在日常生活用品中, 远视眼镜使用了凸透镜照相机能够形成倒立且缩小的实像投影仪也应用了凸透镜原理放大镜则可以产生正立并且放大的虚像。
凹透镜的作用是让光线发生发散, 它常被用于制作近视眼镜。
4. 光的色散指的是白光被分解成多种颜色的光这一现象, 具体包含了七种主要的颜色成分;而关于三原色的内容, 明确提及了红色、绿色与蓝色。
五、电学
1. 电荷之间存在这种规律, 也就是相同种类的电荷会互相排斥,不同种类的电荷会互相吸引, 在金属里面, 导电这一现象其实是依靠自由电子来完成的。
2. 在电路连接方式上, 串联电路的特点表现为电流在整个回路中处处保持相等, 而并联电路的显著特性则是各个支路两端的电压完全一致。
3. 欧姆定律 I=frac{U}{R};电阻是导体本身属性, 和电压电流无关;影响因素: 材料、长度、横截面积、温度。
4. 电功与电功率这两个概念, 其中电能所使用的单位是千瓦时这种形式, 它也被简称为度这个称呼, 而所谓电功率, 其具体含义就是表示出耗电速度快慢的这种属性。
5. 关于焦耳定律这一点来说呢, 它指的就是电流的热效应这一回事儿, 具体来说就是说, 当电流通过导体的时候, 就会产生热量的现象。
6. 家庭电路
关于火线和零线, 人们会使用测电笔来辨别出哪一根是火线, 并且要把开关安装连接到那根被识别出来的火线上。

所谓的安全电压, 就是指其数值不会超过36伏这样一个状况。
当电流变得过大时, 保险丝会因为过热而熔断, 从而起到保护电路的作用, 因此绝对不能使用铜丝或铁丝来代替它。
7. 电这种现象和磁这种现象。
在奥斯特实验当中, 电流所在的地方周围是存在磁场的, 这个过程说明的是电可以生出磁的现象。
电磁铁这个装置的特点是, 只要通电就会产生磁性, 而一旦断电磁性就会消失;并且线圈的匝数增加或者电流变大, 都能让它的磁性变得更强。
电动机, 这个电动机在通电之后, 导体处于磁场里面会受到力的作用, 把电能转换成了机械能。
电磁感应现象是由法拉第发现的, 其核心意思是当闭合电路切割磁感线的时候就会产生电流, 也就是磁可以生出电, 这是发电机的工作原理, 在这个过程中机械能转化成了电能。
六、声学
1. 声音这种事物, 它是因为物体的振动才产生出来的;而真空这个状态呢, 它是不能够传播声音的。
2. 三要素
音调指的是声音的频率, 频率越高, 音调就越高, 这其中涉及到了琴弦的长短以及粗细。
响度受到振幅和距离这两个因素的影响, 振幅的值越大, 声音的音量就越大。
所谓音色, 它主要是用来区分不同的发声体, 就像我们常听到的闻声识人那样。
3. 针对噪声这一情况, 其防止途径主要存在于三个具体的位置维度, 分别是声源处、传播过程以及人耳处这三个方面。
4. 超声波的应用包括了B超以及倒车雷达等内容, 而次声波的现象则涉及到了地震和海啸。
七、物理之最&生活常识
1. 在真空中, 光的传播速度可以达到每秒钟三十乘以十的八次方米, 至于空气里面的声音传播速度, 差不多是每秒钟三百四十米。
2. 马德堡半球实验这个事儿, 证明了大气压是切实存在的。然后托里拆利, 把大气压的具体数值给测出来了。另外海拔越高的话, 那气压就越低, 沸点也跟着越低。
3. 流体的压强存在一种规律, 那就是当流速增大时, 其压强就会减小, 这一现象具体可以体现在飞机能够产生升力以及人们需要在站台的安全线区域内等候等情况之中。
这是一些关于物理常识的内容, 同时也涵盖了公务员考试中常见的常识考点以及初中物理知识点, 旨在通过科普的方式来增长知识储备。