蕴藏在人体中的物理知识

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与人体有关的物理知识

与人体有关的物理知识

与人体有关的物理量1、质量约:50kg2、重力约:500N3、密度约:1×103 kg/m34、体积约:0.05 m35、身高约:160-170cm6、电阻约:几千欧7、手臂长约:50——60cm 8、手掌面积约:100-120cm2 9、脚掌面积约:200-250 cm210、对地压强:行走时约:2×104Pa 站立时约:1×104Pa11、步长约:50-70cm 12、步速约:1.5m/s13、骑自行车速度约:4m/s 14、骑自行车时受到的阻力约:20N15、骑自行车时的功率约为:100W 16、脉搏跳动频率约:70-75次/min(1.2Hz)17、正常血压约:收缩压<130 mmHg,舒张压<85 mmHg 18、人体正常体温约:36-37℃19、100米短跑时间约:13-14s 速度约:7.5m/s20、人说话的声音在空气中传播速度约为:340m/s物理学史姓名贡献伽利略运动物体不受外力速度保持不变,一直运动下去牛顿牛顿第一运动定律、色散、经典物理奠基人托里拆利首先测出大气压的值墨翟小孔成像摄尔修斯创制摄氏温标沈括磁偏角奥斯特电流的磁效应最早揭示了电与磁之间的联系法拉第电磁感应现象欧姆欧姆定律焦耳焦耳定律麦克斯韦预言电磁波的存在建立电磁场理论赫兹证实电磁波的存在阿基米德阿基米德原理杠杆平衡原理卢瑟福原子行星(核式)模型汤姆逊发现电子查德威克发现中子盖尔曼发现夸克莫尔斯发明电报贝尔发明电话哈勃发现谱线红移,证明宇宙的大爆炸学说物理量的估算对单位要形成具体的观念,在已知的数值后面,能填上合适的单位,在已知单位前面,能填上适当的数值,例如:一张纸的厚度与一根头发的直径相当,约在几十微米的范围内,物理书长约26厘米,课桌长约1.2米,5分硬币的质量约为2克,物理书质量约280-300克,重约3牛,墨水瓶的容积100ml左右,普通热水瓶盛水2千克左右,一只鸡蛋质量约0.05千克,重约0.5牛,一件羊毛衫重约10牛,报纸平摊在水平桌面上,对桌面的压强约0.5帕,物理书对桌面的压强约50几个帕。

人体中有趣有用的物理学知识

人体中有趣有用的物理学知识

人体中有趣有用的物理学知识(安徽省亳州市风华中学物理教师:李云祥 邮编:236830)亲爱的八年级的同学们,从这学期你们接触了一门全新的课程——物理学,它研究的是声、光、热、力、电等各种物理现象的规律和物质结构的一门科学。

在我们的人体中,蕴藏着许许多多有趣有用的物理学知识,你注意到了吗?你知道它们有哪些吗?自然界中的物理现象蕴藏着无穷的奥秘,生活中的物理现象更是妙趣横生,人体对于我们来说,看似很熟系但它其中的物理知识你知道多少呢?由于我所使用的教材是沪科版新教材,下面我将这套书中出现的人体物理学知识简单罗列一下,帮助同学认识我们人体中的这些知识,培养同学的学习兴趣。

长度和时间 一个中学生的身高、一扎、一步大约是多少?你的脉搏一分钟跳了多少次,利用这些你能在生活中进行一些粗测和估测吗?声音 我们人类的发声频率范围大约在85~1100Hz 之间,我们的耳朵能听到的声音频率范围大约在20~20000Hz 之间,对于低于20Hz 的次声波与高于20000Hz 的超声波我们的人耳都不能听见;如果人耳的传导系统的鼓膜、听小骨因病损坏时,声波还可以骨传导(头骨、颌骨)传到听觉神经,从而产生听觉;“闻其声便知其人”是靠音色的不同来识别熟悉的人;人耳能区分两次声音(或回声)的间隔应大于151s ;人所处的理想环境是15~40dB. 光和眼睛 “手影游戏”让学生知道了光在同种均匀的介质中是沿直线传播的。

我们眼睛里的晶状体相当于一个凸透镜,而且是一个焦距可以自动调节的凸透镜。

温度和蒸发 人体正常的体温(口腔温度)大约是37C ︒,我们的体表温度(如腋下)要略低些。

当人体体表水分蒸发时,由于蒸发吸热会使我们的体表温度降低,这也是我们夏天扇扇子觉得凉爽的原因。

根据这一原理,在我们感冒发烧时,可以采取在自己的身体上涂抹些酒精或白酒的办法来降温质量 一个中学生的质量大约是多少?体重(身体受到的重力)又是多少呢?假如我们到了太空,自己的质量与体重会发生改变吗?密度 我们的身体内,有肌肉、血液、骨头等等,那么身体的平均密度有多大?游泳时,我们浸没在水中,似乎有一种悬浮的感觉。

人体的奥秘知识点总结

人体的奥秘知识点总结

人体的奥秘知识点总结人体是一个非常复杂而神秘的存在,其奥秘之处不胜枚举。

本文将从多个方面探讨人体的奥秘知识点,让我们更加了解自己身体的奇妙之处。

第一,神经系统是人体的控制中枢,也是人体奥秘的重要组成部分。

大脑是神经系统的核心,负责人体的所有思维、意识和运动控制。

人脑中的神经元数量高达数十亿个,它们通过电信号传递信息,组成了复杂而庞大的神经网络。

这些神经元之间的连接数目之多可以达到数万亿个,相当于整个宇宙中星系的数量。

神经系统的奥秘之处还在于其高度可塑性,即能够根据经验和环境的变化来改变其结构和功能,这使得人类具有了学习和适应的能力。

第二,消化系统也是人体的奥秘之处。

人体通过食物摄入获取能量和营养,而消化系统则起到了将食物分解、吸收和排泄的作用。

消化系统包括口腔、食道、胃、肠道等器官,它们通过一系列复杂的生理过程,将食物分解成小分子,使其能够被身体吸收利用。

例如,胃酸可以将食物中的蛋白质分解成氨基酸,而肠道中的细菌则能够帮助分解和吸收一些难以消化的物质。

消化系统的奥秘还在于其能够自我调节,根据身体的需求来控制食欲和消化速度。

第三,呼吸系统也是人体的奥秘之一。

呼吸系统包括鼻腔、喉咙、气管、肺等器官,它们负责将氧气吸入体内,同时将二氧化碳排出体外。

呼吸过程中,肺泡中的氧气通过薄膜透过到血液中,而二氧化碳则从血液中透过薄膜排出体外。

这个过程是由呼吸肌肉的收缩和放松来驱动的,呼吸中枢位于脑干,能够感知血液中的氧气和二氧化碳含量,从而控制呼吸的深浅和频率。

呼吸系统的奥秘之处在于其高度自动化和精确性,使我们能够在不知不觉中完成呼吸,保证身体的氧气供应和二氧化碳排出。

第四,循环系统也是人体的奥秘之一。

循环系统由心脏、血管和血液组成,它们共同协作,将氧气和营养物质输送到全身各个器官和细胞,并将代谢产物和废物排出体外。

心脏是循环系统的中心,每天约跳动10万次,将血液推送到全身。

血液中的红细胞携带氧气,白细胞负责免疫防御,血小板则参与止血和血栓形成。

人体中的物理知识总结

人体中的物理知识总结

人体中的物理知识总结第一,力学知识:力学是物理学的一个重要分支,主要研究物体的运动规律。

在人体中,力学知识可以帮助我们理解人体运动的原理。

比如,骨骼系统是由骨骼、肌肉、关节等组成,通过肌肉的收缩产生力,作用在骨骼上,从而导致人体的运动。

此外,力学知识还能解释人体的平衡机制和姿势调节等现象。

第二,电磁学知识:电磁学是研究电荷和电场、磁场之间相互作用的学科。

在人体中,电磁学知识有很多应用。

例如,神经传导是基于离子在神经细胞膜内外移动形成的电位差来实现的;心脏通过电信号的传导来生成心电图;医学成像技术中的核磁共振、X射线和超声波等都是应用电磁学原理实现对人体内部结构和功能的观察和诊断。

第三,热学知识:热学是研究热量传递和转化的科学。

在人体中,热学知识帮助我们理解人体的热平衡和温度调节机制。

人体内部的新陈代谢产生大量热能,通过血液的循环、汗腺的排汗等方式调节体温。

此外,人体的皮肤和衣物对外界温度的传导也受到热学原理的影响。

第四,声学知识:声学是研究声波的传播和特性的学科。

在人体中,声学知识可以帮助我们理解声音的产生和听觉的原理。

例如,人体通过声带产生声音,并通过空气中的声波传播到外界,其他人可以通过听觉接收这些声波并理解其中的信息。

第五,光学知识:光学是研究光的传播和特性的学科。

在人体中,光学知识有很多应用。

比如,人眼的视觉原理是基于光的传播和折射形成的;眼球中的晶状体和角膜能够将光聚焦在视网膜上,从而实现对光的成像;医学中常用的显微镜、望远镜和眼镜等,都是基于光学原理实现的。

总之,人体中的物理知识涉及到力学、电磁学、热学、声学和光学等多个学科的内容。

通过掌握和应用这些知识,可以更加深入地理解和研究人体的结构和功能,促进医学和健康管理等领域的发展。

有关人体的物理知识

有关人体的物理知识

有关人体的物理知识作者:钱新民来源:《理科考试研究·初中》2014年第02期新课标的基本观点之一就是从物理走向生活,再从生活走向物理.也就是说,要把学到的物理知识与实际联系起来,只有做到了理论联系实际,才能学有所用,才能变科技为第一生产力.怎样才能做到这一点呢?只要平时注意多观察,多思考,多做实验,就会发现原来在我们实际生活中存在着很多与物理有关的知识,或可以用物理进行解释的现象.这里本人把平时收集的人体上的一些有关物理知识和现象,奉献于此,希望对大家有所启迪.一、人体的力学知识1.与压强有关的知识和现象(1)人呼吸时,依靠肺内气压和体外大气压强的差异人吸气时,胸廓扩大,肺的容积增大,肺内的气压下降,外界空气通过呼吸道进入肺,完成吸气动作;人在呼气时,胸廓收缩,肺的容量减小,肺内的气压增加,肺内气体通过呼吸道进入外界空气,完成呼气动作.燃放礼花时发出巨大的响声,该怎么办呢?要迅速张口,使咽鼓管张开;或闭嘴,同时双手堵耳,这样鼓膜内外的气压能保持平衡,以免震破鼓膜.(2)人的许多生理现象跟大气压大小有关系,高山反应就是常见的一种.高山反应也叫高山病.主要原因是高山地区空气稀薄,大气压低,人们呼吸时,吸入的氧气的分压也低、造成肺泡中的氧分压降低,血液中的含氧量减小.平原地区的青年人在高山地区居住一段时间后,对高山气候的适应能力和缺氧的抵抗能力都会提高,一般说高山病的急性症状也就会逐渐减轻.(3)人体的血压血液属液体,血液在血管内流动时对血管壁有侧压力,产生压强.血管无论在什么位置都有压强,即动脉、静脉和毛细血管都有血压.各类血管的血压随它们在血液循环系统中所处的位置不同而不同,主动脉血压维持较高水平,对于推动血液循环,维持血流速度,保持足够的血流量,具有重要的意义.(4)女性穿的高跟鞋能产生很大的压强女性穿的高跟鞋的鞋底很小,与地面接触受力面积很小,当压力不变时压强很大.男女跳舞时,女舞伴的高跟鞋可以对地面产生几百万帕的压强,一不小心就会踩断男舞伴的脚骨.2.与摩擦有关的知识和现象(1)拔河比赛时,穿上新球鞋和调整好姿势增大摩擦力,取得比赛的胜利.新球鞋鞋底有明显的凹凸不平的花纹,比赛时增大了脚与地面接触面的粗糙程度,从而增大摩擦力;比赛时人体还要向后倾倒,又是为什么呢?因为人在后倾时,绳作用在手上的拉力有一个竖直向下的分力,增大了脚与地面的压力,从而增大了摩擦力.(2)单杠运动员上杠前手上要涂白色的镁粉,上杠后手又不能抓杠太紧,为什么呢?手上要涂白色的镁粉,增大手和杠接触面的粗糙程度增大摩擦力,运动员双手吊在杠上不会掉下来.上杠后手不能抓杠太紧,减小杠对手的压力从而减小摩擦力,这样运动员在杠上才能轻松圆满地完成动作.这二者并不矛盾,恰恰说明摩擦力有时是有利的有时是有害的.(3)溜旱冰时,溜冰鞋的滚轮是为了减小摩擦力.要减小摩擦力可以从根本上解决,即改变摩擦的类型,用滚动摩擦代替滑动摩擦,这样大大地减小了摩擦力,溜冰时才能更省力滑得更远.在生活中这样的事例比比皆是,你还知道哪些呢?3.与浮力有关的知识和现象夏天酷暑难熬,游泳是较好的避暑方法.你一定记得小时候不会游泳时呛水的痛苦经历吧,而到了你会游泳时,为什么能在水面上自由自在的扑击水浪呢?原来人在水中的浮沉与受到水的浮力和人的重力有关.当人在呼气时,胸廓体积小,由阿基米德原理可知,人受到的浮力也就小,这时由于浮力小于重力,使人下沉;人在吸气时胸廓体积大,受到的浮力也就大,而人的重力没变,这时浮力大于重力,所以人上浮,最后漂浮在水面.在吸口气上浮,而呼口气下沉的体验中,可以知道人体的密度与水的密度差不多.4.与杠杆有关的知识和现象(1)人身上有206块骨,其中有许多起着杠杆作用,当然这些起杠杆作用的骨,不可能自动地绕支点转动,必须受到动力的作用.这种动力来自附着在它上面的肌肉.人前臂的动作最容易看清是个杠杆了,它的支点在肘关节.当肱二头肌收缩、肱三头肌松弛时,前臂向上转引起曲肘动作,反之引起伸肘动作.当肱二头肌只要缩短一点可以使手移动相同大的距离,可见前臂是个费力杠杆.(2)俯卧撑是锻炼身体的好方法.进行俯卧撑时双脚与地面的接触点是支点,动力是地面对手的支持力,阻力是重力,作用在重心处,整个身体是个省力杠杆.长期经过这种训练的人腰板挺拔,胸肌发达,身体素质良好.5.与惯性有关的知识和现象(1)洗手后怎样除去手上的水?洗手以后手上沾附了一层水,只要用力甩一下,水就会离开向前飞去.原来手和水一起运动,当手到达某一位置后停止运动,而水由于惯性保持原来的运动状态,于是离开了手.如果不这样做,我们要用好几张餐巾纸才能擦干手,浪费了资源.(2)衣服上吸附了一层灰尘,通常的情况下,只要用手拍几下就可,这是为什么?原来衣服和灰尘是静止的,当用手拍衣服后,衣服在手的作用下向后运动,而灰尘由于惯性保持原来的静止状态,于是灰尘和衣服分离,灰尘又在重力作用下落到地面,衣服恢复到清洁的状态.(3)站立在公共汽车上的人,随着汽车启动和刹车会后仰前倾.汽车启动时,汽车做加速运动,而人由于惯性保持原来的静止状态,于是人要后仰;汽车刹车时,汽车做减速运动,而人由于惯性保持原来的运动状态,于是人要前倾.所以人在行驶的汽车上站立一定要抓牢扶手,否则容易出现伤害事故.6.与人体工程学和人体力学原理有关的知识和现象(1)挑战跳高极限改进动作姿势不断刷新纪录的体育项目当之无愧是跳高,跳高成绩的每次飞跃都与更加科学的跳高姿势密切相关,从跨越到剪式再到滚式然后到俯卧式,最后创造现在的背越式,把跳高纪录提高到2.45米.(2)换一种姿势来起跑第一届现代奥运会男子百米竞赛时,大部分选手采用传统的站立姿势,只有一位选手采取蹲踞式并夺得了冠军.通过对站立式和蹲踞式起跑姿势进行力学对比分析:蹲踞式起跑的水平支撑反作用力明显大于站立式起跑的水平支撑反作用力;蹲踞式起跑时获得的水平后蹬力要大于站立式,这使加速过程缩短,能在较短时间内达到最高速度.7.与能量的转化和守恒定律有关的知识和现象(1)人吃饭后,食物的生物质能转化为人体内的化学能储存起来.在步行和跑步时,要消耗大量的能量,这是体内的化学能转化成机械能,提供人运动时需要的能量.(2)跳高运动员比赛时,先要助跑一段距离获得较快的速度,这样就能跳得更高.这是因为运动员速度越大,动能越大,向上跳起时转化成的重力势能也越大,飞跃的高度越高.二、人体上的热学知识1.人体的温度人是恒温动物.正常人体的直肠温度平均为37.3 ℃,接近于深部的血液温度,口腔温度比直肠温度低0.2℃~0.3℃,平均约为37 ℃,腋窝温度比口腔温度又低0.3 ℃~0.5 ℃,平均约为36.7 ℃.临床上一般采用从腋窝、口腔或直肠内测量体温的方法.人在生病时提问会有较大变化,但一般不会超出35℃~42 ℃的范围,因此体温计的量程为35 ℃~42 ℃,分度值为0.1 ℃.2.热胀冷缩买皮鞋时有经验的人总是穿上一双鞋在商场里来回走动好长一段距离才放心地买下.原来人的脚大小是可以改变的.当人走路时,脚与鞋底摩擦,产生热量,使脚上的温度上升,脚要膨胀变大,鞋的大小要满足脚能穿得上.如果脚不走路,鞋刚好能穿上,而一旦走起长路来,脚变大,鞋压迫脚,这样的滋味可不好受啊.所以说鞋子合适不合适只有穿了以后才知道.3.物态变化(1)汗液的蒸发夏天天气温度高,人很容易出汗,汗液蒸发时吸收大量的热量,使体温不会升高.如果用电风扇吹人体,加快了空气流动的速度从而加快的汗液的蒸发,人就会感到凉爽.晚上睡觉时,喜欢把四肢舒展,这样增大了汗液的表面积,从而加快了汗液的蒸发.而在冬天睡觉总是抱成一团这是为了减小身体的表面积,从而减小了汗液的蒸发.人剧烈运动后要及时做好保暖工作,否则由于汗液蒸发吸收热量致冷很容易引起伤风感冒.(2)水蒸气液化冬天,戴眼镜的人从屋外走进屋内,眼镜上一片模糊看不清屋内的东西.这是因为眼镜镜片温度较低,而屋内空气中的水蒸气温度较高,水蒸气遇到温度比它低的镜片液化成小水滴吸附在上面.双手冰凉,用嘴对着哈气,慢慢地手感觉热起来,而且有点湿漉漉,这是因为温度高的水蒸气遇到温度低的手液化放热.跑步时嘴边出现的白汽也是水蒸气的液化.三、人体上的光学知识1.光的直线传播晚上,人经过路灯时影子的长度要发生改变,先由长变短,再由短变长,在路灯的正下方最短.白炽灯照到手上,双手合拢组成不同的形状,可以在墙壁上留下如山羊、小鸟等影子.这是因为光在同种均匀介质中沿直线传播,遇到障碍物后光到达不了的地方就形成阴影.2.光的反射人不是光源,本身并不发光,为什么我们可以看到对方的脸呢?当光照到他人脸上,脸把光反射到我们的眼睛,于是看到了对方3.光的折射人的眼球相当于一架照相机,在视网膜上形成一个倒立、缩小的实像.眼球中的晶状体和角膜的共同作用相当于一个凸透镜,把来自物体的光会聚在视网膜上形成物体的象,视觉神经细胞受到光的刺激把这个信号传输给大脑就看到了物体.人看远处物体时,睫状体放松,晶状体比较薄;看近处物体时睫状体收缩,晶状体变厚,正常的眼睛都能把光会聚在视网膜上,能很好地看清远近不同处的物体.当晶状体太厚或眼球在先后方向上太长,这就是近视眼要佩戴凹透镜矫正视力;当晶状体太薄或眼球在先后方向上太短,这就是远视眼要佩戴凸透镜加以矫正.眼睛是心灵的窗户,近视眼或远视眼在生活和生产中都有许多不方便和麻烦的地方,所以中小学生要爱护自己的眼睛,预防近视及早做起.4.人身上的红外线与紫外线(1)人生病时,局部皮肤的温度异常,辐射的红外线大大增加,如果在照相机里装上对红外线敏感的胶片给皮肤拍照并与健康人的照片对比有助于对疾病做出诊断.(2)当太阳光中适量的紫外线照射到人体上有助于合成维生素D,维生素D能促进人对身体对钙的吸收,对于骨骼的生长和身体健康的许多方面都有好处.但过量的紫外线照射对人体是有害的,轻则皮肤粗糙,重则引起皮肤癌,所以夏秋两季太阳光中的紫外线较多,不要过多地在阳光下曝晒.四、人体上的声学知识1.声音的产生,声音的特性.(1)人们生活、工作、学习彼此之间主要靠语言进行交流信息,那么人的声音是怎样产生的呢?当人讲话时,空气从肺部经器官呼出,呈一定张力的声带由于气流的不断冲击,引起振动而发出声音.(2)音调高低取决于声带的长短、松紧和声门的大小.说话声频率大约为100 Hz~300 Hz,男声较低,女生和童声较高,这是由于男人的声带比女人和儿童宽的厚,而张力差不多,所以振动频率较低.(3)响度取决于气流的大小和速度.当对着远处的人喊话时,手放在嘴边做成喇叭形,这样使声音传得更远.原因是喇叭形手掌使声音集中向某一方向传播,减小声音的散失.(4)音色取决于声带的材料和结构.当背后有人讲话时尽管看不到对方但可以判断是谁在讲话,原因是不同的人发出声音的音色不同.2.双耳效应人耳通过双耳效应,可以准确地判断声音传来的方位.这是因为声源到两只耳朵的距离一般不同,声音传到两只耳朵的时刻、强弱及其他特征也就不同,这些差异就是判断声源方位的基础.3.声音的空气传播和骨传导我们讲话时不但对方能听到声音而且自己也能听到声音,如果把自己的声音录制下来后由录音机播放,再去倾听,那么我们感觉到两种声音并不相同,这是为什么呢?原来前者声音除了通过空气传播还通过骨传导传播到听觉神经,而后者只是通过空气传播.五、人体中的电学知识1.摩擦起电在干燥的天气脱毛衣时会听到轻微的噼啪声并看到小火花;用干净的塑料梳子梳头发时,头发会随梳子飘起;化纤衣服穿在身上特别容易吸收灰尘.以上都是由摩擦起电引起的,两个物体摩擦时一个物体失去电子带正电,另一个物体得到电子带负电,所以摩擦起电的本质是电子的转移.电荷间作用规律是同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引.2.人体中的电流不但在输电线路中有电流,人体内也有电流.人体心脏的跳动就是由电流来控制的.在人的胸部和四肢连上电极,可以在仪器上看到控制心脏跳动的电流随时间变化的曲线,这就是通常说的心电图.通过心电图可以了解心脏的工作是否正常.3.人体的电阻人体皮肤干燥时电阻大一些,潮湿时电阻小一些.所以在发生触电事故的时候,如果带电体接触潮湿的皮肤,根据欧姆定律可知,电压不变时电阻变小,通过人体的电流会很大,很危险.所以千万不要用湿手触摸电器.当然,人体上涉及到的物理知识还有很多,这里就不再一一举例说明了.从中我们可以看到在我们的生活中时时处处存在着与物理有关的知识和现象,生活离不开物理,物理也离不开生活.。

20个关于生活中的物理知识生活中的物理知识

20个关于生活中的物理知识生活中的物理知识

20个关于生活中的物理知识生活中的物理知识1、听自已从录音机里放出来的声音听起来感到陌生,是因为自已听到的自己的声音是骨传导和空气传导的复合2、由于声音在固体中传播速度比气体、液体中都快,中国古代沈括在他的梦溪笔谈中就已提到士兵晚上睡觉枕着牛皮鼓可及早发现来袭敌人。

3、雨后的空气中悬浮着很多水滴,阳光射到上面发生色散,呈现出白光的七种不同颜色。

因而美丽的彩虹总在雨过天晴时出现。

4、冬天,医生检查牙齿时,常把小镜子放在酒精灯上适当烤一烤,然后再伸进口腔内。

这样做的主要目的是镜面不会产生水雾,可以看清牙齿5、登山时上身稍向前倾,如果把重物放在背囊底部,则重力的作用线常通过人体的脚跟之后,这样,登山时总觉得有个隐形人把我们向后拉扯,产生后翻的力矩,很不舒服。

反之,把重物放在背囊的顶部,则重力的作用线在脚跟范围内,走起来就稳定和舒服。

此外,背囊要尽量靠贴背部。

6、两个喇叭发出的声波相互干涉,形成加强区和减弱区。

因而在校园中散步时,我们常常会发现,走几步会听到广播的声音变小了,再走几步又变大了。

7、热油的温度高于水的沸点100℃,当水滴在油中,水的密度比油的密度大,沉入油中并迅速沸腾,会把热油溅起来,并发生爆裂声。

油滴入沸水中时,油的密度比水小,漂浮在水面上,不会发生激烈的汽化现象。

8、从1942年12月2日15点2分,著名物理学家艾立科.费米点燃了世界上第一个原子反应堆,为人类打开了原子世界的大门至今,核技术的发展逐渐向和平利用核能的方向转移。

可以说,核技术的利用已渗入我们的生活。

核技术可用于高能量射线治疗肿瘤,放射性的临床诊断,辐射加工产业,资源勘探开发、保护环境,灭虫杀菌、食品保鲜和水利工程,辐射育种,发电等。

9、可以用旋转的办法来区分生蛋和熟蛋,很快停下来的是生蛋,因为熟蛋的蛋清和蛋黄都凝成固体,旋转的时候,蛋的各部分都能一起旋转,而生蛋中的蛋清和蛋黄都为液体,当蛋壳旋转时,由于惯性,蛋清和蛋黄会对蛋壳的旋转造成阻碍作用。

人体中涉及的物理知识总结

人体中涉及的物理知识总结

人体中涉及的物理知识总结人体是一个复杂的物理系统,涉及到许多物理原理和现象。

以下是人体中涉及的一些物理知识的总结:1.力学:人体的运动可以通过牛顿力学来描述。

例如,人体的运动遵循牛顿第一定律,即一个物体将保持静止或匀速直线运动,直到有外力作用于它。

肌肉的收缩和关节的活动都涉及到力的产生和运动。

2.机械功和功率:人体的活动需要消耗能量。

根据功的定义,功等于力乘以位移。

人体在日常活动中进行的各种活动,如行走、跑步、举重等,都需要消耗能量,并可以用机械功来描述。

功率是功对时间的变化率,用来描述人体在单位时间内消耗的能量。

3.浮力和密度:人体的浮力和密度与人体在水中浮沉的能力有关。

人体的平均密度略大于水的密度,所以人体在水中会下沉。

人体可以利用肺部的浮力来调整自身在水中的浮力,从而控制浮沉。

4.热学:人体也是一个热学系统,涉及能量的转移和传递。

人体通过新陈代谢将食物转化为能量,并以热量的形式释放出来。

人体还可以通过辐射、传导和对流等方式与环境交换热量。

5.光学:人眼的视觉是通过光信号传递到大脑来实现的,涉及到光的折射、反射和散射等光学现象。

眼睛的结构中有一个透明的角膜和晶状体,它们可以调节光线的折射,从而使光线在视网膜上聚焦。

6.电生理学:人体的神经系统和肌肉系统涉及到电信号的传导和产生。

神经细胞之间的信号传递是通过电化学反应实现的,肌肉的收缩也依赖于电信号的传导和肌肉纤维的兴奋。

7.生物声学:人体发声和听力涉及到声音的产生和传播。

人的声音是通过声带的振动和空气的共鸣产生的,声音通过声道传播到外界。

听觉是通过耳朵中的听觉器官来实现的,其中含有感受声音的细胞。

8.电磁学:电磁辐射对人体有一定的影响。

例如,电磁辐射中的可见光激发了人眼的视觉,而紫外线、X射线和γ射线等则具有较高的能量,对人体组织有一定的损伤。

人体也会产生一些电磁信号,例如心电图和脑电图。

总之,人体中涉及的物理知识非常广泛,涵盖了力学、热学、光学、电磁学等多个物理学科的知识。

医用物理学知识点归纳

医用物理学知识点归纳

医用物理学知识点归纳篇一:医用物理学是物理学的一个分支,主要研究人体的物理现象和力学问题,涉及到许多知识点。

以下是一些常见的医用物理学知识点归纳:1. 医用物理学基础物理学知识:包括力学、热力学、电磁学等。

这些知识对于理解人体结构和功能、疾病诊断和治疗非常重要。

2. 振动和噪声:振动和噪声是许多疾病的原因之一。

例如,长期接触噪声会增加听力损伤的风险,而振动可能会引起腰间盘突出等疾病。

3. 光学:医用光学主要研究光线在人体内的成像和传播。

例如,医用 X 射线摄影技术就是基于光线在人体内的成像原理。

4. 电学:医用电学主要研究人体中的电生理现象和电疗技术。

例如,心电图监测是人体电学的一个重要应用,而电疗技术则常用于治疗疼痛和疾病。

5. 热学:热学在疾病诊断和治疗中也有重要应用。

例如,红外线辐射可以用于加热身体部位,以达到治疗目的。

6. 分子生物学:分子生物学是近年来医学发展的重要方向之一。

医用物理学提供了理解分子生物学的基础,有助于我们更好地了解疾病的发生和发展。

7. 空间物理学:医用空间物理学主要研究人体空间结构和功能的关系。

例如,MRI(磁共振成像) 技术就是基于人体中磁场和无线电波的相互作用来生成图像的。

以上是一些常见的医用物理学知识点归纳。

随着医学技术的发展,医用物理学也在不断发展和扩展。

篇二:标题:医用物理学知识点归纳正文:医用物理学是医学领域中不可或缺的一部分,涉及到许多物理学基础知识和技术应用。

以下是一些医用物理学的知识点归纳:1. 光速和光的特性光速是宇宙中最快的速度,约为每秒 299,792,458 米。

光在真空中传播的速度是恒定的,与介质的性质无关。

光具有波动性和粒子性,可以通过量子力学来解释。

2. 波动力学和经典力学波动力学是描述流体力学中波的形成和传播的物理学分支。

经典力学是研究质点运动和力的作用的物理学分支。

这些知识对于理解人体结构和运动具有重要意义。

3. 电磁学电磁学是研究电场、磁场和电磁场作用的物理学分支。

人体的物理知识

人体的物理知识

5、“不见其人可听其声”是靠音色(又叫音品)的不同来识别熟悉的人。 6、当回声比原声到达人的耳朵的最短相隔时间是0.1秒以上,人才能区分原声和回声。
7、人体习惯于约1标准大气压下的生活环境,故飞行员要穿航空服,潜水员要穿潜水服以适应与环境压强。
8、人体正常的脉搏跳动是60~80次/分,比此高的叫急跳,比此低的叫低跳,都是不正常的现象,是一种心律病。
9、往人体内注射某种预防药液是为了在人体内培殖该种扩菌素,以抵抗同种病毒对人体的侵害,而不是杀菌作用。
10、人体表皮作消毒用的酒精溶液浓度是75%,过浓易于板结,过淡起不到杀菌消毒作用。都不适合使用。
11、公元前6世纪数学家华达可拉斯发现0.618的比率叫做黄金律又叫黄金比,人体
平均117mmHg。舒张压73~81,平均77mmHg,脉压差40mmHg,以后每增5岁为一个血压
段递增(见附表)若血压计上示数超过表内最高值称高血压,患者多是肥胖及老年人;
若低于表内最低值称为血压低。这两种情况,都应请医生诊治。
的新陈代谢,生理节凑,生理功能的最佳环境温度230C,这是由于370C×0.618≈230C
的缘故。标准身高用黄金分割得肚脐眼,脐眼以上分割得肩膀,肩膀以上分割得鼻炎,脐眼以下分割得膝盖,上长肢跟下长肢的比≈0.618,下长肢跟身高之比≈0.618等等。
12、人体的正常血压随年龄的增大而升高,以15~19岁为起点,心脏收缩压105~129,
人体的物理知识
1、人的正常体温是370C,体温变动范围大致是350C~420C,故体温计标定的量程
是 350C的每只眼睛相当于一个凸透镜,它的明视距离是眼睛前25厘米远能分辩相距
0.1毫米的两点。
3、检查视力时,人与视力表相距5米,能判断到4毫米见方的“E”的开口向,则视力为1.5级,属正常视力,否则年轻人称近视,老年人属老花。 4、人体的平均密度约与水的密度相同:。

用物理学知识解读人类身体中的奥秘

用物理学知识解读人类身体中的奥秘

用物理学知识解读人类身体中的奥秘人类身体中的奥秘在物理学的解读下展现出了令人震撼的奇妙之处。

通过物理学的视角,我们可以揭示人体运动、感知、能量交换和生命活动等方面的奥秘。

本文将通过探讨力学、热力学、电磁学和光学等物理学原理,来解读人类身体中的奥秘。

一、力学角度解读人体运动的奥秘力学是研究物体运动规律的科学。

在人类身体中,力学的原理随处可见。

比如,我们行走、跳跃、打球等身体运动中,都涉及了力学知识的应用。

首先,我们来看看步行这一看似简单的行为。

站立时,人体的重力与地面之间产生了向下的压力。

当我们迈出一步时,通过向前推动地面,地面以一个相等的反作用力推向我们的身体,使我们得以前进。

这个反作用力可以用牛顿第三定律解释。

另外,打篮球时出现的抛物线运动也是力学的典型例子。

当球员投篮时,他的手给篮球一个向上的速度和方向,然后球受到重力的作用,形成了一个曲线轨迹。

这里涉及到了斜抛运动、加速度和重力等力学概念。

二、热力学角度解读人体能量交换的奥秘热力学研究热和能量之间的转化和交换规律。

在人类身体中,能量的转化和交换也是一个重要的奥秘。

首先,我们可以从食物的热量转化为身体的能量来看。

食物中的热量通过消化吸收后,被身体利用于维持体温、运动、呼吸等生命活动。

这一过程涉及到热能转化为机械能的物理原理。

另外,人类身体还会产生热量,这是因为我们的身体是一个热源。

由于新陈代谢和细胞活动,我们的身体持续地产生热量。

这个热量需要通过散热的方式,如呼吸、皮肤散热等,来保持身体温度的平衡。

这也涉及到热传导和散热等热力学原理。

三、电磁学角度解读人体感知的奥秘电磁学是研究电荷和电磁场之间相互作用的学科。

在人类身体中,电磁学的原理与我们的感知机制密切相关。

首先,我们的视觉能力离不开光的电磁特性。

我们的眼睛感知到的光是电磁波的一种,通过视网膜上的光感受器将光信号转化为神经脉冲,然后传送到大脑进行处理和解读。

这涉及到光的传播、折射和感光的物理过程。

简说人体上的物理奥秘

简说人体上的物理奥秘

简说人体上的物理奥秘摘要:我们人体自身就是一台用物理学知识装备起来的机器,在我们身体上的许多器官都与物理学紧密相关,这也使得变成了物理科学的研究对象,人体上许多的物理学知识,下面我们来简单探讨几个常见的物理学问题。

关键词:人体上的物理知识物理身体1眼睛眼睛是我们观察外界的窗口。

眼球可以简化为有前部凸出的透明角膜、含纤维胶质的透明囊状晶状体、无色透明的液体、视网膜以和无色透明胶状玻璃体等组成。

它们有共同的作用,即相当于一个凸透镜。

从物体射出的光线进眼里,经过一个凸透镜折射,最后在视网膜上出现倒立、缩小的实像,光会刺激分布在视网膜上的细胞,然后通过视神把信号经传给大脑,于是我们就这样看见了物体。

我们的眼睛不但能看清近处的物体,还可以看清远处的物体,当物体与我们眼睛的距离改变时,眼睛会自动改变晶状体表面的弯曲程度从而改变晶状体的焦距,实际上,眼睛就是一种自动的变焦系统。

当然,眼睛这种自动调节焦距的功能是有限的。

比如近视眼就不能单靠自身的调节来看清远处的物体,必须配上合适的凸透镜来辅助眼睛调节,这样就可以清晰地看到远处的物体了。

2牙齿人的牙齿是我们还在母胎的第八周左右就开始在胎儿的牙槽骨里生长了,在婴儿出生后的六个月左右,乳牙就开始萌发了,等到二周岁时候,二十颗乳牙全部长出。

然而,就在母胎的第三个月,人的牙齿就出现了细微的、明确的物理分工。

2.1门牙,共有八颗,它长得比较扁,比较宽,好像一把刀,主要的分工是用来咬断食物,门牙的外表横截面积比较小,好像刀口,可以产生很大的压力,能够轻易地切断食物。

2.2尖牙通常又叫犬牙,嘴角两边各有一对,有点像钩子,也可以产生很大的压力,它的主要功能是撕碎食物。

2.3磨牙,又叫盘牙。

它长得很粗壮,圆圆的,上面还有些凹凹沟沟,有点像磨豆浆的磨子一样靠强大的压强和磨擦力把食物嚼碎磨细。

无论是完整的还是碎了的食物,在经过牙齿的加工之后都可以进入食道,然后顺利的进入胃。

其中,人的牙齿用到了物理中的压强知识。

人体奥秘知识点总结

人体奥秘知识点总结

人体奥秘知识点总结人体是一个非常复杂和神奇的机器,它有许多令人惊讶的奥秘。

在人体的各个方面,包括骨骼系统、肌肉系统、神经系统、循环系统、呼吸系统、消化系统、免疫系统、内分泌系统、生殖系统等等都存在许多奥秘。

在本文中,我们将总结一些人体奥秘的知识点。

1.骨骼系统:人体骨骼是由206块骨头组成的,它不仅提供支撑和保护作用,还参与体温调节和血液产生。

骨骼中的骨髓是制造红细胞、白细胞和血小板的重要场所。

2.肌肉系统:人体有约600块肌肉,它们协助运动、保持姿势、传递力量和帮助内部器官的运作。

肌肉是由肌纤维组成的,这些肌纤维通过收缩和放松来实现运动。

3.神经系统:人体的神经系统包括中枢神经系统和周围神经系统。

中枢神经系统由大脑和脊髓组成,负责接收和传递信息。

周围神经系统包括神经根、神经丛和神经纤维,将信息传输到身体的各个部分。

4.循环系统:人体的循环系统由心脏、血管和血液组成。

心脏是一个肌肉,通过收缩和放松来推动血液循环。

血液通过血管输送氧气、营养物质和激素到身体的各个部分,并从身体的组织中带走废物和二氧化碳。

5.呼吸系统:呼吸系统包括鼻腔、喉咙、气管和肺部。

通过呼吸,人体摄取氧气,并排出二氧化碳和其他废物。

肺部中的气泡称为肺泡,它们与血管紧密相连,使氧气和二氧化碳的交换能够顺利进行。

6.消化系统:消化系统包括口腔、食道、胃、肠道和其他消化器官。

它的作用是摄取、消化和吸收食物中的营养物质。

胃中的胃酸和消化酶帮助分解食物,而肠道中的细菌参与食物的分解和吸收。

7.免疫系统:免疫系统是人体对抗疾病和感染的关键。

它由淋巴组织、淋巴器官和免疫细胞组成,在感染或疾病侵袭时产生抗体和细胞免疫来保护身体。

8.内分泌系统:内分泌系统由内分泌腺体组成,包括颞叶、垂体、甲状腺、胰岛、肾上腺等。

这些腺体产生激素,通过血液传播到身体的各个部分,调节身体的生长、发育、代谢和情绪等方面。

9.生殖系统:生殖系统包括男性和女性生殖器官。

男性的生殖器官包括睾丸、精索和阴茎,而女性的生殖器官包括卵巢、输卵管、子宫和阴道。

人体中的物理知识

人体中的物理知识

人体中的物理知识一、人体与光学1.眼睛:眼球好像一架照相机,晶状体和角膜的共同作用相当于一个焦距可以改变的凸透镜,它把来自物体的光会聚在视网膜上,视网膜就像“胶卷”。

接收物体的像。

眼睛的瞳孔就像照相机的光圈,光的强弱不同,它的大小会改变。

对于正常的眼睛,当人看较远的物体时,晶状体曲度减小,焦距变大;看近处的物体时,晶状体曲度又变大,焦距变小,可以始终使像清晰地成在视网膜上。

2.体温:人体各个部位、早晚及男女之间的体温均存在着差异。

人体正常体温有一个较稳定的范围,但并不是恒定不变的。

正常人口腔温度(又称口温)为36.3℃~37.2℃,腋窝温度较口腔温度低0.3℃~0.6℃,直肠温度(也称肛温)较口腔温度高0.3℃~0.5℃。

一天之中,清晨2~5时体温最低,下午5~7时最高,但一天之内温差应小于1℃。

另外,女子体温一般较男子高0.3℃左右。

女子体温在经期亦有些许变化。

人体辐射红外线,身体部位不同,辐射红外线的强弱不同。

但如果人体某处有炎症,温度局部增高时,局部散发的红外线强度会发生变化,因此,医学上可以通过拍摄红外照片进行辅助诊断。

3.头发:头发对人的大脑具有一定的保护作用。

头发能调节体温保护大脑的作用。

冬天,血管收缩,头发能使头部保持一定的热量;夏天,头发可以遮挡日光的直射对头皮的伤害,同时,血管扩张,又能外散发热量。

因此,头发具有既能保温又能散热的双重功能。

二、人体与力学1.肌肉、骨和关节:人的运动是在神经系统的支配下由肌肉、骨和关节共同协作完成的,肌肉收缩是人体运动的动力,骨是杠杆中的硬棒,关节是支点。

关节表面有一层软骨,关节腔内有滑液,这样的结构可以减少摩擦和冲击。

手臂是一个费力杠杆。

上端与肩胛骨和肱骨相连接,下端与桡骨相连接的肱二头肌收缩。

动力臂小于阻力臂是费力杠杆。

2.牙齿:人体的牙齿,牙齿的功能是咀嚼食物。

门牙的功能是切断食物,宽而薄利于它的功能发挥;尖牙的作用是撕裂食物,尖而小,利于增大压强。

物理知识总结物理学在医学领域中的应用

物理知识总结物理学在医学领域中的应用

物理知识总结物理学在医学领域中的应用物理学作为一门基础科学,对医学领域具有重要的应用价值。

本文将总结物理学在医学中的应用,并探讨其对医学发展的积极影响。

一、医学成像技术1. X射线成像技术X射线成像技术是一项常见的医学影像技术,它利用X射线穿透物体的特性,生成内部结构的影像。

医生可以通过X射线拍片来诊断病变,如骨折、肺炎等。

该技术可以迅速、无创地获取影像,对于早期疾病的诊断具有重要意义。

2. CT扫描技术计算机断层扫描(CT)技术是利用X射线旋转扫描人体,通过计算机重构横断面图像的方法。

CT扫描可以提供更为详细的影像,对于检测和定位病变有较高的精确度。

它广泛应用于颅脑、胸部、腹部等疾病的诊断。

3. 磁共振成像技术核磁共振成像(MRI)技术是通过检测物体中原子核的信号来获取影像的一种方法。

MRI技术在医学中应用广泛,特别是对于软组织的检测,如脑部、心脏等器官,其分辨率高且无辐射,对患者无损伤。

二、医学治疗技术1. 激光治疗激光技术在医学领域的应用日益广泛,例如激光手术、激光美容等。

激光刀具有高度聚焦、低创伤的特点,可以在手术中精确切割组织,减少出血和损伤。

另外,激光技术还可以用于病变的热疗和照射治疗。

2. 超声波技术超声波技术是利用超声波的传播和反射特性来获取和处理图像和信息的一种方法。

医学上常用的超声检查可以实时观察和评估器官的结构和功能,广泛用于胎儿、妇科、心脏等领域的检查和治疗。

3. 核医学技术核医学是利用核素与人体组织作用的原理进行检查和治疗的一门学科。

例如,放射性同位素扫描可以用于诊断肿瘤、心脏病等疾病。

核医学技术以其高灵敏度和特异性在医学中具有重要地位。

三、医学仪器设备1. 电子显微镜电子显微镜是一种能够以非常高的分辨率观察微观结构的显微镜。

在医学研究领域,电子显微镜被广泛应用于细胞结构的观察和病原体的检测。

2. 核磁共振成像仪器核磁共振成像仪器是进行MRI检查的主要设备,通过其磁场和梯度线圈,可以对人体进行多维度的成像。

物理知识的应用场景及实际案例

物理知识的应用场景及实际案例

物理知识的应用场景及实际案例物理是一门研究物质、能量以及它们之间相互作用的学科,它的应用场景广泛且多样化。

在日常生活中,我们可以发现许多物理知识的应用,下面将介绍一些实际案例。

一、医学领域物理学在医学领域中发挥着重要作用。

例如,核磁共振成像(MRI)是一种利用原子核自旋的物理性质来获取人体内部结构信息的技术。

通过对人体施加强磁场和射频脉冲,可以观察到不同组织的信号强度,从而诊断疾病。

另一个例子是超声波成像技术。

超声波是一种机械波,通过对人体施加高频声波,可以在人体内部产生回声,从而生成图像。

这种技术在孕妇产检中常被使用,可以观察到胎儿的发育情况。

二、能源领域物理学在能源领域中也有着广泛的应用。

太阳能是一种清洁、可再生的能源,其利用了光电效应的物理原理。

光电效应是指当光照射到金属表面时,金属会释放出电子。

太阳能电池利用这一原理将光能转化为电能,为人类提供绿色能源。

另一个例子是核能。

核能是通过核裂变或核聚变释放出的能量。

核裂变是指重核分裂成两个轻核的过程,而核聚变则是将两个轻核合并成一个更重的核。

这两种过程都利用了物理学中的核反应原理,为人类提供了巨大的能源。

三、通信领域物理学在通信领域中也有着广泛的应用。

无线通信是一种利用电磁波传输信息的技术,而电磁波的传播和调制是基于物理学的原理。

通过调制不同频率的电磁波,可以实现语音、图像和视频的传输。

这种技术在手机、电视和无线网络等领域得到了广泛应用。

四、交通领域物理学在交通领域中也发挥着重要作用。

例如,汽车制动系统利用了物理学中的运动学原理。

当司机踩下刹车踏板时,制动系统通过施加摩擦力来减慢车辆的速度。

通过物理学中的运动学公式,可以计算出制动距离和制动时间,从而确保行车安全。

另一个例子是磁悬浮列车。

磁悬浮列车利用了物理学中的磁力原理,通过电磁铁和导体之间的相互作用来实现悬浮和推动。

这种技术可以使列车在轨道上悬浮并高速行驶,大大提高了列车的速度和效率。

综上所述,物理知识在许多领域中都有着广泛的应用。

高中物理中的力学与医学应用

高中物理中的力学与医学应用

高中物理中的力学与医学应用高中物理课程中的力学是一门重要的学科,它不仅涵盖了自然界中物体的运动规律,还与医学领域有着紧密的联系。

本文将围绕力学与医学应用展开讨论,探索物理学在医学中的应用。

1. 骨骼力学骨骼是人体最基本的结构之一,它起着支撑和保护内部器官的作用。

骨骼力学研究人体骨骼系统在受力条件下的力学性能,对于研究骨折的发生机制和治疗方法具有重要意义。

力学定律在骨骼力学研究中起着关键作用。

例如,胡克定律可以帮助我们了解骨折发生和修复过程中受力情况。

此外,通过应用牛顿第二定律,可以计算骨折处的受力情况,并为医生提供治疗方案的指导。

2. 医学成像技术医学成像技术是医学中不可或缺的重要工具,它可以帮助医生观察和诊断疾病。

力学原理在医学成像技术中得到广泛应用。

例如,X射线成像就是基于物体对X射线的吸收程度不同而开发的。

通过测量X射线通过物体后的衰减情况,医生可以得到人体内部的影像,并对患者进行诊断。

这一技术的背后便是力学原理。

另一个例子是超声波成像技术,它利用声波在不同组织中的传播速度差异,获得人体的影像。

声波在不同组织中的传播速度与组织的密度和弹性有关,而这些特性受到力学因素的影响。

3. 人工器官和假肢力学原理在医学领域中还被广泛应用于人工器官和假肢的设计与制造。

通过运用力学原理,科学家和工程师可以改善和增强人工器官的性能,提高其与人体的适应度。

例如,人工心脏瓣膜的设计就依赖于流体力学原理。

利用流体力学的知识,瓣膜可以精确计算和设计,以实现正常的心脏功能。

此外,假肢的设计和制造也离不开力学原理。

力学原理可以帮助工程师们了解人体运动和力的传递方式,从而设计出更加符合人体力学特性的假肢。

4. 人体运动分析力学在医学中的应用还体现在人体运动分析方面。

通过对人体运动的研究与测量,可以更好地理解和治疗运动相关的疾病。

力学原理可以帮助我们分析人体骨骼和肌肉的受力情况,评估运动的稳定性和效率。

这对于康复医学和运动学的研究具有重要意义。

医用物理学知识点归纳

医用物理学知识点归纳

医用物理学知识点归纳篇一:医用物理学是医学领域中不可或缺的一部分,涉及到物理学的基础知识和应用,用于解释和说明人体的生理和病理现象。

以下是一些医用物理学的知识点归纳:1. 物理学基础概念:医用物理学需要掌握一些物理学基础概念,如力、量、热、光、电、磁等,以及它们与医学的关系。

2. 力学在医学中的应用:力学是医用物理学的基础,用于解释人体结构和运动的规律。

在医学中,力学广泛应用于诊断、治疗和康复等方面,如用重力加速度来解释排便不畅的原因,用牛顿力学来解释骨折的愈合过程等。

3. 热学在医学中的应用:热学在医学中用于解释体温调节和疾病发作的原因。

例如,体温调节是人体抵御疾病的重要机制之一,热力学原理可以用来解释这一过程。

4. 光学在医学中的应用:光学在医学中广泛应用于诊断和成像技术,如 X 射线、CT、MRI 等。

这些技术利用光线的传播和成像原理,帮助医生对人体内部结构进行可视化分析。

5. 电学在医学中的应用:电学在医学中用于解释人体神经和肌肉的电活动,以及用于诊断和治疗疾病。

例如,心电图机用于检测心脏的电活动,电子显微镜用于观察微小的肌肉和神经纤维。

6. 磁学在医学中的应用:磁学在医学中用于解释磁场对人体的影响,以及用于诊断和治疗疾病。

例如,磁共振成像 (MRI) 技术利用磁场和无线电波对人体进行成像,帮助医生诊断疾病。

除了上述知识点,医用物理学还涉及到其他领域,如分子生物学、生物化学、生物医学工程等。

这些领域综合运用物理学和其他科学知识,为医生提供更好的诊断和治疗方案,帮助患者恢复健康。

篇二:标题:医用物理学知识点归纳正文:医用物理学是医学领域中不可或缺的一部分,涉及到许多物理学原理和应用。

以下是一些医用物理学的知识点归纳:1. 牛顿定律:物体的运动状态取决于其质量、速度和加速度。

在医学中,牛顿定律可以用来描述血液流动、心脏泵血和骨骼肌肉运动等情况。

2. 电磁学:电磁学是物理学中的重要分支,涉及到电、磁、电荷、电流等方面。

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蕴藏在人体中的物理知识
一、人体与光学
1.眼睛:眼球好像一架照相机,晶状体和角膜的共同作用相当于一个焦距可以改变的凸透镜,它把来自物体的光会聚在视网膜上,视网膜就像“胶卷”。

接收物体的像。

眼睛的瞳孔就像照相机的光圈,光的强弱不同,它的大小会改变。

对于正常的眼睛,当人看较远的物体时,晶状体曲度减小,焦距变大;看近处的物体时,晶状体曲度又变大,焦距变小,可以始终使像清晰地成在视网膜上。

2.体温:人体各个部位、早晚及男女之间的体温均存在着差异。

人体正常体温有一个较稳定的范围,但并不是恒定不变的。

正常人口腔温度(又称口温)为36.3℃~37.2℃,腋窝温度较口腔温度低0.3℃~0.6℃,直肠温度(也称肛温)较口腔温度高0.3℃~0.5℃。

一天之中,清晨2~5时体温最低,下午5~7时最高,但一天之内温差应小于1℃。

另外,女子体温一般较男子高0.3℃左右。

女子体温在经期亦有些许变化。

人体辐射红外线,身体部位不同,辐射红外线的强弱不同。

但如果人体某处有炎症,温度局部增高时,局部散发的红外线强度会发生变化,因此,医学上可以通过拍摄红外照片进行辅助诊断。

3.头发:头发对人的大脑具有一定的保护作用。

头发能调节体温保护大脑的作用。

冬天,血管收缩,头发能使头部保持一定的热量;夏天,头发可以遮挡日光的直射对头皮的伤害,同时,血管扩张,又能外散发热量。

因此,头发具有既能保温又能散热的双重功能。

二、人体与力学
1.肌肉、骨和关节:人的运动是在神经系统的支配下由肌肉、骨和关节共同协作完成的,肌肉收缩是人体运动的动力,骨是杠杆中的硬棒,关节是支点。

关节表面有一层软骨,关节腔内有滑液,这样的结构可以减少摩擦和冲击。

手臂是一个费力杠杆。

上端与肩胛骨和肱骨相连接,下端与桡骨相连接的肱二头肌收缩。

动力臂小于阻力臂是费力杠杆。

2.牙齿:人体的牙齿,牙齿的功能是咀嚼食物。

门牙的功能是切断食物,宽而薄利于它的功能发挥;尖牙的作用是撕裂食物,尖而小,利于增大压强。

臼牙的功能是磨碎食物,其表面凹凸不平,能增大摩擦力。

3.呼吸:吸气时,胸部扩张,胸内肺泡跟着扩张,于是肺的容积增大,肺内空气压强减小,小于体外的压强,大气压将新鲜空气经鼻腔,气管压入肺中;吸气时,胸部收缩,肺的容积缩小,肺内空气压强增大,大于体外的大气压强,肺中的一部分空气经气管,鼻腔排出体外。

4.脚掌:人体的脚掌着地面积大,减小压强,走路时不易陷入泥里。

一般规律是体型高大的人的脚也较大,这样保证体重不同的人走路时对地的压强基本相同。

5.心脏:心脏是人体血液流动的动力器官,收缩时心脏内压强增大,使血液射向动脉血管,舒张时心脏内压强降低,血液流回心脏。

心脏的一收一舒推动着血液在血管中不停的流动,心脏不停地跳动对血液做功。

6.脊柱:人体的脊柱有四个生理弯曲(颈曲、胸曲、腰曲和骶曲)和脚弓、股骨和胫骨的弯曲,这些弯曲可以增加脊柱本身的弹性,缓冲剧烈运动对脑的震荡。

就像自行车车座下的弹簧一样,能把人行走或跳跃过程中上下运动的动能转化为弹性势能,能有效减小行走过程中的振动对大脑的影响。

8.足弓:人体的足弓象三脚架一样,增加了人站立时的稳定性。

同时足弓的弓型结构能对力进行分解,能减轻人在行走和运动时对脑的震荡。

9.口腔:在人的口腔中,舌头表面是粗糙的,还有上颚上也有纹路,增大了与食物的摩擦,便于搅动食物或者把事物送入食道。

10.掌纹:人的手掌和脚掌上都有特殊的掌纹。

在握力一定时,手掌上的指纹和掌纹可以增大与接触物的摩擦,便于人抓紧要拿的东西。

脚掌上的花纹,可以增大摩擦,使人走起路来脚不和袜子、鞋子打滑,更省劲。

11.走路:人走路时,脚和地面之间产生摩擦,脚用力向后蹬地,相对于地有向后运动的趋势,地面对鞋底就产生了阻碍脚相对于地向后运动的摩擦阻力,这个力向前,正是这个力使人前进。

12.平均密度:人的平均密度约为930千克/米3,这个密度和水的密度差不多。

三、人体与电学
1.电流:人体内有电流,人体心脏的跳动就是由电流来控制的。

在人的胸部和四肢连上电极,就可以在仪器上看到控制心脏跳动的电流随时间变化的曲线,这就是通常说的心电图。

通过心电图可以了解心脏的工作是否正常。

还有脑电图也是根据这一现象制成的。

测谎仪也是根据人体电流情况做出判断的。

人在撒谎时,人体的生物电流会发生异常变化,根据生物电流情况可以做出是否在撒谎的判断。

四、人体与磁学
1.心磁图:70年代以来,用低温超导量子干涉仪技术进行了更细致的研究。

心脏磁图和电图有一定相关性,但心磁图能提供更多的信息,如心脏受伤供血不足或出现心肌梗死时,可检测到出现的恒定磁场成分并能对病变部位定位,用心电图无法检测出的24~36周胎儿的心率可用磁强计检测到。

2.脑磁图和神经磁场:1968年,D.科恩首次记录到脑的α节律磁图。

研究表明,α节律的源定向与皮层表面垂直。

在临床上利用记录发作期癫痫样放电对应的脑磁图,可对癫痫病灶作精确的三维空间定位。

另一类脑磁场是测量感觉诱发磁场,对闪光刺激引起的视觉诱发脑磁场、声音刺激诱发的听觉脑磁场等的研究表明,其磁场峰值部位与生理学对视觉和听觉的脑皮层定位有很好的对应关系。

1980年J.P.威克斯沃等在蛙离体坐骨神经上成功地测量了神经磁场,同时测定的由电刺激诱发的双向动作电位和磁场之间有很好的一致性,只是磁场变化时相稍为滞后。

3.肺磁图:1973年,D.科恩首次检测了肺磁场。

用探测器在人胸或背部表面扫描,或按规定的网格分别定点测量磁化后的剩磁场,得到的肺各部位磁场分布即是肺磁图。

通过分析,可推算出人肺内各部位沉积的铁磁性物质的含量和与之混合的其他粉尘含量,是对粉尘环境下作业工人的劳动防护监测的精确和方便的技术,同时也可了解吸烟者或其他肺部疾病患者的肺泡清除功能。

五、人体与声学
1.声带:声带是人的发声器官,当气体冲出时引起声带振动而发出声音。

说话声、笑声、哭声、叫声等都是声带的振动而产生的。

男女声带的结构略有不同,所以音调也不同。

渐老后,声带会略有松弛,所以老年人的音调一般都较低。

2.耳朵:人体的耳朵,耳道内有鼓膜,外界传来的声音引起鼓膜振动,这种振动经过听小骨及其他组织传给听觉神经,听觉神经把信号传给大脑,这样人就听到了声音。

人类的发声频率范围大约在85~1100Hz之间,人耳能听到的声音频率范围大约在20~20000Hz之间,对于低于20Hz的次声波与高于20000Hz的超声波人耳都不能听见;如果人耳的传导系统的鼓膜、听小骨因病损坏时,声波还可以骨传导(头骨、颌骨)传到听觉神经,从而产生听觉;“闻其声便知其人”是靠音色不同来识别熟悉的人;人耳能区分两次声音(或回声)的间隔应大于0.17s,人所处的理想环境是15-40dB。

3.双耳效应:双耳效应是人们依靠双耳间的音量差、时间差和音色差判别声音方位的效应,帮助人判断声源的位置。

五、人体与热学
1.体温:人体正常的体温(口腔温度)大约是37。

C,体表温度(如腋下)要略低些。

当人体的汗水蒸发时,由于蒸发吸热会使我们的体表温度降低。

根据这一原理,在我们感冒发烧时,可以采取在自己的身体上涂抹些酒精或白酒的蒸发吸热来降温。

2.皮肤:皮肤是人的体温调节器。

当外界气温较高时,皮肤内的大多数血管扩张,血流量增加,皮肤的温度会升高,因而由皮肤直接散发的热量增多,与此同时汗液分泌增多,通过汗液的蒸发吸热,使体温不致过高。

当外界的气温较低时,皮肤内的大多数血管收缩,血流量减少,皮肤的温度降低,由皮肤直接散发的热量减少。

与此同时,汗液分泌减少人体散热少,使体温不至于过低。

正是皮肤的调节作用才使人的体温保持稳定。

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