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文档简介
第一章机械运动
一、长度的测量
1、长度的测量:长度的测量是最基本的测量,最常用的工具是刻度尺。
2、长度的单位及换算
长度的国际单位是米(m),常用的单位有千米(Km),分米(dm)厘米(cm),毫米(mm)微米(um)纳米(nm)
1km=1000m=10m1dm=0.1m=10-1m1cm=0,01m=10~2m
1mm=0.001m=10!m1pm=0.0OOOO1m=10-6m
1nm=0,m=109m
3,对的使用刻度尺
(1)使用前要注意观测零刻度线、量程、分度值
量程是指它的测量范围;分度值是指相邻两刻度线之间的长度
(2)使用时要注意
①尺子要沿着所测长度放,尺边对齐被测对象,必须放正重合,不能歪斜。②不运用磨损的零刻度线,如因零刻
线磨损而取另一整刻度线为零刻线的,切莫忘掉最后读数中减掉所取代零刻线的刻度值。③厚尺子要垂直放
置④读数时,视线应与尺面垂直
4、对的记录测量值:测量结果由数字和单位组成
(1)只写数字而无单位的记录无意义(2)读数时,要估读到刻度尺分度值的下一位
5、误差:测量值与真实值之间的差异
误差不能避免,能尽量减小,错误可以避免是不该发生的
减小误差的基本方法:多次测量求平均值,此外,选用精密仪器,改善测量方法也可以减小误差
6、特殊方法测量
(1)累积法如测细金属丝直径或测张纸的厚度等(2)卡尺法(3)代替法
二、时间的测量
lh=60minlmin=60s
三、运动描述
1、机械运动物体位置的变化叫机械运动
一切物体都在运动,绝对不动的物体是没有的,这就是说运动是绝对的,我们平常说的运动和静止都是相对于另
一个物体(参照物)而言的,所以,对物体的运动和静止的描述是相对的
2、参照物研究机械运动时被选作标准的物体叫参照物
(1)参照物并不都是相对地面静止不动的物体,只是选哪个物体为参照物,我们就假定物体不动。
(2)参照物可任意选取,但选取的参照物不同,对同一物体的运动情况的描述也许不同。
3、相对静止
两个以同样快慢、向同一方向运动的物体,或它们之间的位置不变,则这两个物体相对静止。
4、匀速直线运动快慢不变、通过的路线是直线的运动,叫做匀速直线运动
匀速直线运动是最简朴的机械运动。
5、速度
(1)速度是表达物体运动快慢的物理量。(2)在匀速直线动动中,速度等于运动物体在单位时间内通过
的路程(3)速度公式:v=St(4)速度的单位
国际单位:m/s常用单位:km/hlm/s=3.6km/h
6、平均速度做变速运动的物体通过某段路程跟通过这段路程所用的时间之比,叫物体在这段路程上的平均
速度求平速度必须指明是在哪段路程或时间内的平均速度
7、测平均速度原理:v=s/t测理工具:刻度尺、停表(或其它计时器)
第二章声现象
一、声音的产生:
1、声音是由物体的振动产生的;(人靠声带振动发声、蜜蜂靠翅膀下的小黑点振动发声,风声是空气振动发声,
管制乐器考里面的空气柱振动发声,弦乐器靠弦振动发声,鼓靠鼓面振动发声,钟考钟振动发声,等等);不是
所有物体振动发出的声音都能被人耳听到。
2、振动停止,发生停止;但声音并没立即消失(由于本来发出的声音仍在继续传播);
3、发声体可以是固体、液体和气体;
二、声音的传播
1、声音的传播需要介质;固体、液体和气体都可以传播声音的介质;一般情况下,声音在固体中传得最快,气
体中最慢(软木除外);
2、真空不能传声,月球上(太空中)的宇航员只能通过无线电话交谈;
3、声音以波(声波)的形式传播;
4、声速:物体在每秒内传播的距离叫声速,单位是m/s;声速的计算公式是v=^;声音在空气中的速度为3
40m/s;
三、回声:声音在传播过程中,碰到障碍物被反射回来,再传入人的耳朵里,人耳听到反射回来的声音叫回声
(如:高山的回声,夏天雷声轰鸣不绝,北京的天坛的回音壁)
1、听见回声的条件:原声与回声之间的时间间隔在0.1s以上(教师里听不见老师说话的回声,狭小房间声音变
大是由于原声与回声重合);
2、回声的运用:测量距离(车到山,海深,冰川到船的距离);
四、声音的特性涉及:音调、响度、音色;
1、音调:声音的高低叫音调,频率越高,音调越高(频率:物体在每秒内振动的次数,表达物体振动的快慢,
单位是赫兹,振动物体越大音调越低;)
2、响度:声音的强弱叫响度;物体振幅越大,响度越强;听者距发声者越远响度越弱;
3、音色:不同的物体的音调、响度尽管都也许相同,但音色却一定不同;(辨别是什么物体法的声靠音色)
注意:音调、响度、音色三者互不影响,彼此独立;
五、超声波和次声波
1、人耳感受到声音的频率有一个范围:20Hz〜20230Hz,高于20230Hz叫超声波;低于20Hz叫次声波;
2、动物的听觉范围和人不同,大象靠次声波交流,地震、火山爆发、台风、海啸都要产生次声波;
六、噪声的危害和控制
1、噪声:(1)从物理角度上讲物体做无规则振动时发出的声音叫噪声;(2)从环保的角度上讲,凡是妨碍
人们正常学习、工作、休息的声音以及对人们要听的声音产生干扰的声音都是噪声;
2、乐音:从物理角度上讲,物体做有规则振动发出的声音;
3、常见噪声来源:飞机的轰鸣声、汽车的鸣笛声、鞭炮声、金属之间的摩擦声;
4、噪声的等级:表达声音强弱的单位是分贝。符号dB,超过90dB会损害健康;OdB指人耳刚好能听见的最
弱的声音;
5、控制噪声:(1)在声源处较弱(安消声器);(2)在传播过程中减弱(植树。隔音墙)(3)在人耳处减弱(戴
耳塞)
七、声音的运用
1、超声波的能量大、频率高用来打结石、清洗钟表等精密仪器;超声波基本沿直线传播用来回声定位(蝙蝠辨
向)制作(声纳系统)
2、传递信息(医生查病时的“闻”,打B超,敲铁轨听声音等等)
3、声音可以传递能量(飞机场帮边的玻璃被震碎,雪山中不能高声说话,一音叉振动,未接触的音叉振动发生)
第三章物态变化
一、温度:
1、温度:温度是用来表达物体冷热限度的物理量;
注:热的物体我们说它的温度高,冷的物体我们说它的温度低,若两个物体冷热限度同样,它们的温度亦相同;
我们凭感觉判断物体的冷热限度一般不可靠;
2、摄氏温度:
(1)温度常用的单位是摄氏度,用符号“°C”表达;
(2)摄氏温度的规定:把一个大气压下,冰水混合物的温度规定为0℃;把一个标准大气压下沸水的温度规定为
100℃;然后把0℃和100℃之间提成100等份,每一等份代表1℃。
(3)摄氏温度的读法:如“5℃”读作“5摄氏度”;“-20C”读作“零下20摄氏度”或“负20摄氏度”
二、温度计
1、常用的温度计是运用液体的热胀冷缩的原理制造的;
2、温度计的构成:玻璃泡、均匀的玻璃管、玻璃泡总装适量的液体(如酒精、煤油或水银)、刻度;
3、温度计的使用:
(1)使用前要:观测温度计的量程、分度值(每个小刻度表达多少温度),并估测液体的温度,不能超过温
度计的量程(否则会损坏温度计)
(2)测量时,要将温度计的玻璃泡与被测液体充足接触,不能紧靠容器壁和容器底部;
(3)读数时,玻璃泡不能离开被测液、要待温度计的示数稳定后读数,且视线要与温度计中夜柱的上表面相
平。
三、体温计:
1、用途:专门用来测量人体温的;
2、测量范围:35℃〜42'C;分度值为0.1℃;
3、体温计读数时可以离开人体;
4、体温计的特殊构成:玻璃泡和直的玻璃管之间有极细的、弯的细管(缩口);
物态变化:物质在固、液、气三种状态之间的变化;固态、液态、气态在一定条件下可以互相转化。物质以什么
状态存在跟物体的温度有关。
四、熔化和凝固:物质从固态变为液态叫熔化;从液态变为固态叫凝固。
1、物质熔化时要吸热;凝固时要放热;
2、熔化和凝固是可逆的两物态变化过程;
3、固体可分为晶体和非晶体;
(1)晶体:熔化时有固定温度(熔点)的物质;非晶体:熔化时没有固定温度的物质;
(2)晶体和非晶体的主线区别是:晶体有熔点(熔化时温度不变继续吸热),非晶体没有熔点(熔化时温度
升高,继续吸热);(熔点:晶体熔化时的温度);
4、晶体熔化的条件:
(1)温度达成熔点;(2)继续吸取热量;
5、晶体凝固的条件:(1)温度达成凝固点;(2)继续放热;
6、同一晶体的熔点和凝固点相同;
7、晶体的熔化、凝固曲线:
(DAB段物体为固体,吸热温度升高;
(2)B点为固态,物体温度达成熔点(50℃),开始熔化;
(3)BC物体股、液共存,吸热、温度不变;
(4)C点为液态,温度仍为50℃,物体刚好熔化完毕;
(5)CD为液态,物体吸热、温度升高;
(6)DE为液态,物体放热、温度减少;
(7)E点位液态,物体温度达成凝固点(50℃),开始凝固;
(8)EF段为固、液共存,放热、温度不变;
(9)F点为固态,凝固完毕,温度为50℃;
(10)FG段位固态,物体放热温度减少;
注意:1、物质熔化和凝固所用时间不一定相同,这与具体条件有关;
2、热量只能从温度高的物体传给温度低的物体,发生热传递的条件是:物体之间存在温度差;
五、汽化和液化
1、物质从液态变为气态叫汽化;物质从气态变为液态叫液化;
2、汽化和液化是互为可逆的过程,汽化要吸热、液化要放热;
3、汽化可分为沸腾和蒸发;
(1)蒸发:在任何温度下都能发生,且只在液体表面发生的缓慢的汽化现象;
注:蒸发的快慢与(A)液体温度有关:温度越高蒸发越快(夏天洒在房间的水比冬天干的快;在太阳下晒衣服快
干);(B)跟液体表面积的大小有关,表面积越大,蒸发越快(凉衣服时要把衣服打开凉,为了地下有积水快
干,要把积水扫开);(C)跟液体表面空气流动的快慢有关,空气流动越快,蒸发越快(凉衣服要凉在通风处,
夏天开风扇降温);
(2)沸腾:在一定温度下(沸点),在液体表面和内部同时发生的剧烈的汽化现象;
注:(A)沸点:液体沸腾时的温度叫沸点;(B)不同液体的沸点一般不同;(C)液体的沸点与压强有关,压强
越大沸点越高(高压锅煮饭)(D)液体沸腾的条件:温度达成沸点还要继续吸热;
(3)沸腾和蒸发的区别和联系:
(A)它们都是汽化现象,都吸取热量;(B)沸腾只在沸点时才进行;蒸发在任何温度下都能进行;(C)沸腾在
液体内、外同时发生;蒸发只在液体表面进行;(D)沸腾比蒸发剧烈;
(4)蒸发可致冷:夏天在房间洒水降温;人出汗降温;发热时在皮肤上涂酒精降温;
(5)不同物体蒸发的快慢不同:如酒精比水蒸发的快;
4、液化的方法:(1)减少温度;(2)压缩体积(增大压强,提高沸点)如:氢的储存和运送;液化气;
六、升华和凝华
1、物质从固态直接变为气态叫升华;物质从气态直接变为固态叫凝华,升华吸热,凝华放热;
2、升华现象:樟脑球变小;冰冻的衣服变干;人工降雨中干冰的物态变化;
3、凝华现象:雪的形成;北方冬天窗户玻璃上的冰花(在玻璃的内表面)
七、云、霜、露、雾、雨、雪、雹、“白气”的形成
1、温度高于0℃时,水蒸汽液化成小水滴成为露;附在尘埃上形成雾;
2、温度低于时,水蒸汽凝华成霜;
3、水蒸汽上升到高空,与冷空气相遇液化成小水滴,就形成云,大水滴就是雨;云层中尚有大量的小冰晶、
雪(水蒸汽凝华而成),小冰晶下落可熔化成雨,小水滴再与冷空气流时,凝固成雹;
4、“白气”是水蒸汽与冷液化而成的
第四章光现象
一、光源:能发光的物体叫做光源。光源可分为1、冷光源(水母、节能灯),热光源(火把、太阳);2、天然光
源(水母、太阳),人造光源(灯泡、火把);3、生物光源(水母、斧头鱼),非生物光源(太阳、灯泡)
二、光的传播
1、光在同种均匀介质中沿直线传播;
2、光的直线传播的应用:
(1)小孔成像:像的形状与小孔的形状无关,像是倒立的实像(树阴下的光斑是太阳的像)
(2)取直线:激光准直(挖隧道定向);整队集合;射击瞄准;
(3)限制视线:坐井观天(规定会作有水、无水时青蛙视野的光路图);一叶障目;
(4)影的形成:影子;日食、月食(规定知道日食时月球在中间;月食时地球在中间)
3、光线:常用一条带有箭头的直线表达光的径迹和方向;
三、光速
1、真空中光速是宇宙中最快的速度;
2、在计算中,真空或空气中光速c=3x1()8m/s
3、光在水中的速度约为?c,光在玻璃中的速度约为《c;
4、光年:是光在一年中传播的距离,光年是长度单位;1光年=9.46x10'5m;
注:声音在固体中传播得最快,液体中次之,气体中最慢,真空中不传播;光在真空中传播的最快,空气中次
之,透明液体、固体中最慢(两者刚好相反)。光速远远大于声速,(如先看见闪电再听见雷声,在100m赛跑时
声音传播的时间不能忽略不计,但光传播的时间可忽略不计)。
四、光的反射:
1、当光射到物体表面时,有一部份光会被物体反射回来,这种现象叫做光的反射。
2、我们看见不发光的物体是由于物体反射的光进入了我们的眼睛。
3、反射定律:在反射现象中,反射光线、入射光线、法线都在同一个平面内;反射光线、入射光线分居法线两
侧;反射角等于入射角。
(1)、法线:过光的入射点所作的与反射面垂直的直线;
(2)入射角:入射光线与法线的夹角;反射角:法射光线与法线间的夹角。(入射光线与镜面成0角,入射角为
90°-。,反射角为90°-6)
(3)入射角与反射角之间存在因果关系,反射角总是随入射角的变化而变化而变化,因而只能说反射角等于入
射角,不能说成入射角等于反射角。(镜面旋转e,反射光旋转2。)
(4)垂直入射时,入射角、反射角等于多少?答:垂直入射时,入射角为0度,反射角亦等于。度。
4、反射现象中,光路是可逆的(平面镜中互看双眼)
5、运用光的反射定律画一般的光路图(规定会作):
(1)、拟定入(反)射点:入射光线和反射面或反射光线和反射面或入射光线和反射光线的交点即为入射(反
射)点
(2)、根据法线和反射面垂直,作出法线。
(3)、根据反射角等于入射角,画出入射光线或反射光线
5、两种反射:镜面反射和漫反射。
(1)镜面反射:平行光射到光滑的反射面上时,反射光仍然被平行的反射出去;
(2)漫反射:平行光射到粗糙的反射面上,反射光将沿各个方向反射出去;
(3)镜面反射和漫反射的相同点:都是反射现象,都遵守反射定律;不同点是:反射面不同(一光滑,一粗
糙),一个方向的入射光,镜面反射的反射光只射向一个方向(刺眼);而漫反射射向四周八方;(下雨天向光走
走暗处,背光走要走亮处,由于积水发生镜面反射,地面发生漫反射,电影屏幕粗糙、黑板要粗糙是运用漫反
射把光射向四处,黑板上“反光”是发生了镜面反射)
五、平面镜成像
1、平面镜成像的特点:像是虚像,像和物关于镜面对称(像和物的大小相等,像和物相应点的连线和镜面垂
直,到镜面的距离相等;像和物上下相同,左右相反(镜中人的左手是人的右手,看镜子中的钟的时间要看纸张的
反面,物体远离、靠近镜面像的大小不变,但亦要随着远离、靠近镜面相同的距离,对人是2倍距离)。
2、水中倒影的形成的因素:安静的水面就仿佛一个平面镜,它可以成像(水中月、镜中花);对实物的每一点来
说,它在水中所成的像点都与物点“等距”,树木和房屋上各点与水面的距离不同,越接近水面的点,所成像
亦距水面越近,无数个点组成的像在水面上看就是倒影了。(物离水面多高,像离水面就是多远,与水的深度无
关)。
3、平面镜成虚像的因素:物体射到平面镜上的光经平面镜反射后的反射光线没有会聚而是发散的,这些光线的
反向延长线(画时用虚线)相交成的像,不能呈现在光屏上,只能通过人眼观测到,故称为虚像(不是由实际
光线会聚而成并且光屏不可以承接)
注意:进入眼睛的光并非来自像点,是反射光。规定能用平面镜成像的规律(像、物关于镜面对称)和平面镜成
像的原理(同一物点发出的光线经反射后,反射光的反向延长线交于像点)作光路图(作出物、像、反射光线和
入射光线);
实像:光线会聚相交而形成,光屏可以承接。
4、平面镜的作用:可以成像;可以改变光的传播方向。
六、凸面镜和凹面镜
1、以球的外表面为反射面叫凸面镜,以球的内表面为反射面的叫凹面镜;
2、凸面镜对光有发散作用,可增大视野(汽车上的观后镜);凹面镜对光有会聚作用(太阳灶,运用光路可逆制
作电筒)
七、光的折射
1、光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向发生偏折。
2、光在同种介质中传播,当介质不均匀时,光的传播方向亦会发生变化。
3、折射角:折射光线和法线间的夹角。
八、光的折射定律
1、在光的折射中,三线共面,法线居中。
2、光从空气斜射入水或其他介质时,折射光线向法线方向偏折;光从水或其它介质斜射入空气中时,折射光
线远离法线(规定会画折射光线、入射光线的光路图)
3、斜射时,总是空气中的角大;垂直入射时,折射角和入射角都等于0°,光的传播方向不改变
4、折射角随入射角的增大而增大
5、当光射到两介质的分界面时,反射、折射同时发生
6、光的折射中光路可逆。
九、光的折射现象及其应用
1、生活中与光的折射有关的例子:水中的鱼的位置看起来比实际位置高一些(鱼实际在看到位置的后下方);由
于光的折射,池水看起来比实际的浅一些;水中的人看岸上的景物的位置比实际位置高些;夏天看到天上的星斗
的位置比星斗实际位置高些;透过厚玻璃看钢笔,笔杆仿佛错位了;斜放在水中的筷子仿佛向上弯折了;(规定
会作光路图)
2、人们运用光的折射看见水中物体的像是虚像(折射光线反向延长线的交点)
十、光的色散
1、太阳光通过三棱镜后,依次被分解成红、橙、黄绿、蓝、靛、紫七种颜色,这种现象叫色散;2、白光是由各
种色光混合而成的复色光;
3、天边的彩虹是光的色散现象;
4太阳光谱:红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫这七种色光按顺序排列起来就是太阳光谱;(从左往右其波长逐渐减
小;散射逐渐增强;人眼辨别率依次减少)应用傍晚太阳是红的,晴天天是蓝的,汽车的雾灯是黄光。
5、色光的三原色是:红、绿、蓝;其它色光可由这三种色光混合而成,白光是红、绿、蓝三种色光混合而成
的;世界上没有黑光;颜料的三原色是品红、青、黄,三原色混合是黑色;
6、透明体的颜色由它透过的色光决定(什么颜色透过什么颜色的光);不透明体的颜色由它反射的色光决定
(什么颜色反射什么颜色的光,吸取其它颜色的光,白色物体发射所有颜色的光,黑色吸取所有颜色的光)
例:一张白纸上画了一匹红色的马、绿色的草、红色的花、黑色的石头,现在暗室里用绿光看画,会看见黑色的
马,黑色的石头,尚有黑色的花在绿色的纸上,看不见草(草、纸都为绿色)
太阳光通过棱镜后被分解成各种颜色的光,这种现象叫光的色散。彩虹就是太阳光在传播中碰到空气
第五章透镜及其应用
一、透镜:至少有一个面是球面的一部分的透明玻璃元件(规定会辨认)
1、凸透镜、中间厚、边沿薄的透镜,如:远视镜片,照相机的镜头、投影仪的镜头、放大镜等等;
2、凹透镜、中间薄、边沿厚的透镜,如:近视镜片;
二、基本概念:
1、主光轴:过透镜两个球面球心的直线;2、光心:同常位于透镜的几何中心;用“0”表达。
3、焦点:平行于凸透镜主光轴的光线经凸透镜后会聚于主光轴上一点,这点叫焦点;用“F”表达。
4、焦距:焦点到光心的距离(通常由于透镜较厚,焦点到透镜的距离约等于焦距)焦距用“f”表达。如下图:
注意:凸透镜和凹透镜都各有两个焦点,凸透镜的焦点是实焦点,凹透镜的焦点是虚焦点;
三、三条特殊光线(规定会画):
1、过光心的光线经透镜后传播方向不改变,如下图:
2、平行于主光轴的光线,经凸透镜后通过焦点;经凹透镜后向外发散,但其反向延长线必过焦点(所以凸透镜
对光线有会聚作用,凹透镜对光有发散作用)如下图:
3、通过凸透镜焦点的光线经凸透镜后平行于主光轴;射向异侧焦点的光线经凹透镜后平行于主光轴;如下图:
四、粗略测量凸透镜焦距的方法:使凸透镜正对太阳光(太阳光是平行光,使太阳光平行于凸透镜的主光轴),
下面放一张白纸,调节凸透镜到白纸的距离,直到白纸上光斑最小、最亮为止,然后用刻度尺量出凸透镜到白纸
上光斑中心的距离就是凸透镜的焦距。
五、辨别凸透镜和凹透镜的方法:
1、用手摸透镜,中间厚、边沿薄的是凸透镜;中间薄、边沿厚的是凹透镜;2、让透镜正对太阳光,移动透
镜,在纸上能的到较小、较亮光斑的为凸透镜,否则为凹透镜;3、用透镜看字,能让字放大的是凸透镜,字缩小
的是凹透镜;
六、照相机:1、镜头是凸透镜;2、物体到透镜的距离(物距)大于二倍焦距,成的是倒立、缩小的实像;
七、投影仪:1、投影仪的镜头是凸透镜;2、投影仪的平面镜的作用是改变光的传播方向;
注意:照相机和投影仪要使像变大,应当让透镜靠近物体,远离胶卷、屏幕。
3、物体到透镜的距离(物距)小于二倍焦距,大于一倍焦距,成的是倒立、放大的实像;
八、放大镜:1、放大镜是凸透镜;2、放大镜到物体的距离(物距)小于一倍焦距,成的是放大、正立的
虚像;注:要让物体更大,应当让放大镜远离物体;
九、探究凸透镜的成像规律:器材:凸透镜、光屏、蜡烛、光具座(带刻度尺)
十、注意事项:“三心共线”:蜡烛的焰心、透镜的光心、光屏的中心在同一直线上;又叫“三心等高”
凸透镜成像的规律(规定熟记、并理解):
成像条件物距(U)成像的性质像距(V)应用
U>2f倒立、缩小的实像F<v<2f照相机
U=2f倒立、等大的实像v=2f
F<u<2f倒立、放大的实像v>2f投影仪
U=f不成像
0<u<f正立、放大的虚像V>f放大镜
口诀:一焦分虚实、二焦分大小;虚像同侧正,实像异侧倒;物远实像小,虚像大。
注意:1、实像是由实际光线会聚而成,在光屏上可呈现,可用眼睛直接看,所有光线必过像点;
2、虚像不能在光屏上呈现,但能用眼睛看,由光线的反向延长线会聚而成;
十一、眼睛的晶状体相称于凸透镜,视网膜相称于光屏(胶卷);
十二、近视眼看不清远处的物体,远处的物体所成像在视网膜前,晶状体曲度过大,需戴凹透镜调节;
十三、远视眼看不清近处的物体,近处的物体所成像在视网膜后面,晶状体曲度过小,需戴凸透镜调节;
显微镜和望远镜
十四、显微镜由目镜和物镜组成,物镜、目镜都是凸透镜,它们使物体两次放大;
十五、望远镜由目镜和物镜组成,物镜使物体成缩小、倒立的实像,目镜相称于放大镜,成放大的像;
第六章质量与密度
1.质量(m):物体中具有物质的多少叫质量。
2.质量国际单位是:公斤(kg)o其他有:吨,克,毫克,1吨=103公斤=106克=109毫克
3.质量是物体自身的一种属性,它不随物体的形状、状态、位置和温度而改变。
4.质量测量工具:实验室常用天平测质量。常用的天平有托盘天平和物理天平。
5.天平的对的使用:(1)把天平放在水平台上,把游码放在标尺左端的零刻线处;(2)调节平衡螺母,使指针
指在分度盘的中线处,这时天平平衡;(3)把物体放在左盘里,用镶子向右盘中从大至小加减祛码并调节游码
在标尺上的位置,直到横梁恢复平衡;(4)这时物体的质量等于右盘中祛码总质量加上游码所对的刻度值。
称物质时的注意事项:被测物体的质量不能超过称量;向盘中加减祛码时要用镒子,不能用手接触祛码,不能把
祛码弄湿、弄脏;潮湿的物体和化学药品不能直接放到天平的盘中。
p=2
6.密度:某种物质单位体积的质量叫做这种物质的密度。计算密度的公式是,;密度单位是kg/m3,
称作公斤每立方米。lg/cm3=1X103kg/m3
7.密度是物质的一种特性,每种物质在拟定的状态和温度下都有拟定的密度,不同种类的物质密度一般不
同,根据密度公式和热胀冷缩现象,一般物质的密度随温度的升高而减小。
8.水的密度p=L0X103kg/m3
p=汇
9.密度知识的应用:(1)鉴别物质:用天平测出质量m和用量筒测出体积V,就可依据公式:,求出物质
展巴
密度,再查密度表。(2)求质量:m=pV«(3)求体积:P。
初中物理研究问题的方法专题
一、转换法物理学中对于一些看不见摸不着的现象或不易直接测量的物理量,通常用一些非常直观的现象去
结识或用容易测量的物理量间接测量,这种研究问题的方法叫转换法。
二、等效替代法(或等效法)等效替代法是一种抓住两个看来不同的物理过程,寻求其相同的效果之处。用
此来探究物理概念和规律来解决物理问题的方法。如:
1、在研究平面镜成像时,用一只未点燃的蜡烛等效替代了点燃蜡烛的像
2、在“曹冲称象”中用石子等效替换大象,效果相同
三、实验推理法有一些物理现象,由于受实验条件所限,无法直接验证,需要我们先进行实验,再进行合理
推理得出对的结论。如:在做真空不能传声的实验时,我们发现空气越少,传出的声音就越小,我们就推理出,
真空不能传声。
四、类比法如:结识电流时,用水流进行类比。结识电压时,用水压进行类比。
五、图表法如探究《凸透镜成像的规律》时,按表格进行探究实验,很容易得出凸透镜成像的规律。
六、建立抱负模型法如:为了形象表达光的直线传播引入光线
七、比较法如:比较蒸发和沸腾的异同点
八年级物理下册知识点
第七章力
7.1力(F)
1、定义:力是物体对物体的作用,物体间力的作用是互相的。
注意:(1)一个力的产生一定有施力物体和受力物体,且同时存在。
(2)单独一个物体不能产生力的作用。
(3)力的作用可发生在互相接触的物体间,也可以发生在不直接接触的物体间。
2、判断力的存在可通过力的作用效果来判断。
力的作用效果有两个:
(1)力可以改变物体的运动状态。(运动状态的改变是指物体的快慢和运动方向发生改变)。
举例:用力推小车,小车由静止变为运动;守门员接住飞来的足球。
(2)力可以改变物体的形状举例:用力压弹簧,弹簧变形;用力拉弓弓变形。
3、力的单位:牛顿(N)
4、力的三要素:力的大小、方向、作用点称为力的三要素。它们都能影响力的作用效果。
5、力的表达方法:画力的示意图。在受力物体上沿着力的方向画一条线段,在线段的末端画一个箭头表达力的
方向,线段的起点或终点表达力的作用点,线段的长表达力的大小,这种图示法叫力的示意图。
7.2弹力
(1)弹性:物体受力发生形变不受力自动恢复本来形状的特性;
塑性:物体受力发生形变不受力不能自动恢复本来形状的特性。
(2)弹力的定义:物体由于发生弹性形变而产生的力。(如压力,支持力,拉力)
(3)产生条件:发生弹性形变。
二、弹簧测力计
(4)测量力的大小的工具叫做弹簧测力计。
弹簧测力计(弹簧秤)的工作原理:在弹性限度内,弹簧的伸长与受到的拉
力成正比。即弹簧受到的拉力越大,弹簧的伸长就越长。
(5)使用弹簧测力计的注意事项:
A、观测弹簧测力计的量程和分度值,不能超过它的测量范围。(否则会
损坏测力计)
B、使用前指针要校零;假如不能调节归零,应当在读数后减去起始末测量力时的示数,才得到被测力的大
小。
C、测量前,沿弹簧的轴线方向轻轻来回拉动挂钩几次,放手后观测指针是否能回到本来指针的位置,以检查指
针、弹簧和外壳之间是否有过大的摩擦;
D、被测力的方向要与弹簧的轴线的方向一致,以免挂钩杆与外壳之间产生过大的摩擦;
E、指针稳定后再读数,视线要与刻度线垂直。
7.3重力(G)
1、产生因素:由于地球与物体间存在吸引力。
2、定义:由于地球吸引而使物体受到的力;用字母G表达。
3、重力的大小:
①又叫重量I物亶^②物体受到的重力与它的质量成正比。③计算公式:G=mg,其中t=9.8N/kg,
物理意义质量为1公斤的物体受到的重力是9.8牛顿。
④重力的大小与物体的质量、地理位置有关,即质量越大,物体受到的重力越大;在地球上,越靠近赤道,物体受到
的重力越小,越靠近两极,物体受到的重力越大。
4、施力物体:地球5、重力方向:竖直向下,
应用:重垂线
①原理:是运用重力的方向总是竖直向下的性质制成的。
②作用:检查墙壁是否竖直,桌面是否水平。
6、作用点:重心(质地均匀的物体的重心在它的几何中心。)
7、为了研究问题的方便,在受力物体上画力的示意图时,经常把力的作用点画在重心上。同一物体同时受到几
个力时,作用点也都画在重心上。
第八章运动和力
8.1牛顿第一定律(又叫惯性定律)
1、阻力对物体运动的影响:让同一小车从同一斜面的同一高度自由滑下(控制变量法),是为了使小车滑到斜
面底端时有相同的速度;阻力的大小用小车在木板上滑动的距离的长短来体现(转化法)。
2、牛顿第一定律的内容:一切物体在没有受到力的作用时,总保持静止状态或匀速直线运动状态。
3、牛顿第一定律是通过实验事实和科学推理得出的,它不也许用实验来直接验证。
4、惯性
(1)定义:物体保持本来运动状态不变的特性叫惯性
(2)性质:惯性是物体自身固有的一种属性。一切物体在任何时候、任何状态下都有惯性。
(3)惯性不是力,不能说惯性力的作用,惯性的大小只与物体的质量有关,与物体的形状、速度、物体是否受
力等因素无关。
(4)防止惯性的现象:汽车安装安全气囊,汽车安装安全带。
(5)运用惯性的现象:跳远助跑可提高成绩,拍打衣服可除尘。
(6)解释现象:
例:汽车忽然刹车时,乘客为什么向汽车行驶的方向倾倒?
答:汽车刹车前,乘客与汽车一起处在运动状态,当刹车时,乘客的脚由于受摩擦力作用,随汽车忽然停止,而乘客
的上身由于惯性要保持本来的运动状态,继续向汽车行驶的方向运动,所以…….
8.2二力平衡
1、平衡状态:物体处在静止或匀速直线运动状态时,称为平衡状态。
2、平衡力:物体处在平衡状态时.受到的力叫平衡力。
3、二力平衡条件:作用在同一物体上的两个力,假如大小相等、方向相反、作用在同一直线上,这两个力就彼
此平衡。(同物、等大、反向、同线)
4、二力平衡条件的应用:
⑴根据受力情况判断物体的运动状态:
①当物体不受任何力作用时,物体总保持静止状态或匀速直线运动状态(平衡状态)。
②当物体受平衡力作用时,物体总保持静止状态或匀速直线运动状态(平衡状态)。
③当物体受非平衡力作用时,物体的运动状态一定发生改变。
⑵根据物体的运动状态判断物体的受力情况。
一当物体处在平衡状态(静止状态或匀速直线运动状态)时,物体不受力或受到平衡力.
注意:①在判断物体受平衡力时,要注意先判断物体在什么方向(水平方向还是竖直方向)处在平衡状态,然后才干
判断物体在什么方向受到平衡力。
②当物体处在非平衡状态(加速或减速运动、方向改变)时,物体受到非平衡力的作用。
5、物体保持平衡状态的条件:不受力或受平衡力
6、力是改变物体运动状态的因素,而不是维持物体运动的因素。
8.3摩擦力
1、定义:两个互相接触的物体,当它们发生相对运动时,就产生一种阻碍相对运动的力,这种力叫摩擦力。
2、产生条件:A、物体互相接触并且互相挤压;B、发生相对运动或将要发生相对运动。
3、种类:A、滑动摩擦B静摩擦、C滚动摩擦
4、影响滑动摩擦力的大小的大小的因素:压力的大小和接触面的粗糙限度。
5、方向:与物体相对运动的方向相反。(摩擦力不一定是阻力)
6、测量摩擦力方法:
用弹簧测力计拉物体做匀速直线运动,摩擦力的大小与弹簧测力计的读数相等。
原理:物体做匀速直线运动时,物体在水平方向的拉力和摩擦力是一对平衡力。(二力平衡)
7、增大有益摩擦的方法:①增大压力②增大接触面的粗糙限度。
8、减小有害摩擦的方法:
①减少压力②减少接触面的粗糙限度③用滚动摩擦代替滑动摩擦④使两接触面分离(加润滑油、气垫船)。
第九章压强
9.1压强
一、压力
1、定义:垂直压在物体表面的力叫压力。2、方向:垂直于受力面
3、作用点:作用在受力面上
4、大小:只有当物体在水平面时自然静止时,物体对水平支持面的压力才与物体受至的重力在数值上相笠,有:
F=G=mg但压力并不是重力
二、压强
1、压力的作用效果与压力的大小和受力面积的大小有关。
2、物理意义:压强是表达压力作用效果的物理量。
3、定义:物体单位面积上受到的压力叫压强.
4、公式:P=F/S
5、单位:帕斯卡(pa).1pa=1N/m2
意义:表达物体(地面、桌面等)在每平方米的受力面积上受到的压力是1牛顿。
6、增大压强的方法:1)增大压力;举例:用力切菜易切断;2)减小受力面积,举例:磨刀不误砍柴功
7、减小压强的方法:])减小压力:举例:车辆行驶要限载;2)增大受力面积,举例:铁轨铺在路枕上
9.2液体压强
1、产生因素:液体受到重力作用,对支持它的容器底部有压强;
液体具有流动性,对容器侧壁有压强。
1)液体对容器的底部和侧壁有压强,液体内部朝各个方向都有压强;
2)各个方向的压强随着深度增长而增大;
3)在同一深度,各个方向的压强是相等的;
4)在同一深度,液体的压强还与液体的密度有关,液体蜜度越大,压强越大。
3、液体压强的公式:P=pgh
注意:液体压强只与液体的密度和液体的深度有关,而与液体的体积、质量无关。与浸入液体中物体的密度无
关(深度不是高度)
当固体的形状是柱体时,压强也可以用此公式进行推算
计算液体对容器的压力时,必须先由公式「ILgJL算出压强,再由公式P=F/S,得到压力卅八.
4、连通器:上端开口、下端连通的容器。
特点:连通器里的液体不流动时,各容器中的液面总保持相平,即各容器的液体深度总是相等,例如:锅炉的水位
ifco
9.3大气压强
1、大气对浸在其中的物体产生的压强叫大气压强,简称大气压。
2、产生因素:气体受到重力,且有流动性,故能向各个方向对浸于其中的物体产生压强。
3、著名的证明大气压存在的实验:马德堡半球实验
其它证明大气压存在的现象:吸盘挂衣钩能紧贴在墙上、运用吸管吸饮料。
4、初次准确测出大气压值的实验:托里拆利实验。
一标准大气压等于76cm高水银柱产生的压强,即Po=l.O13xl(ppa,在粗略计算时,标准大气压可以取
IO'帕斯卡,约支持1()m高的水柱。
5、大气压随高度的增长而减小,在海拔3000米内,每升高10m,大气压就减小100Pa:大气压还受气候的
影响。
6、气压计和种类:水银气压计、金属盒气压计(无液气压计)
7、大气压的应用实例:抽水机抽水、用吸管吸饮料、注射器吸药液。
8、液体的沸点随液体表面的气压增大而增大。(应用:高压锅)
9.4流体压强与流速的关系
1、物理学中把具有流动性的液体和气体统称为流体。
2、在气体和液体中,流速越大的位置,压强越小。
3、应用:
1)乘客候车要站在安全线外;
2)飞机机翼做成流线型,上表面空气流动的速度比下表面快,因而上表面压强小,下表面压强大,在机翼上下表
面就存在着压强差,从而获得向上的升力;
第十章浮力
10.1浮力(F浮)
1、定义:浸在液体(或气体)中的物体会受到向上托的力,叫浮力。
2、浮力的方向是竖直向上的。
3、产生因素:由液体(或气体)对物体向上和向下的压力差。
4、通过实验探究发现(控制变量法):浮力的大小跟物体浸在液体中的体积和液体的密度有关.物体浸在液体中
的体积越大,液体的密度越大,浮力就越大。
10.2阿基米德原理
1.实验:浮力大小与物体排开液体所受的重力的关系:
①用弹簧测力计测出物体所受的重力_61,小桶所受的重力G2;
②把物体浸入液体,读出这时测力计的示数为F1,(计算出物体所受的浮力F浮=G1-F1)并且收集物体所排开
的液体;
③测出小桶和物体排开的液体所受的总重力G3,计算出物体排开液体所受的重力6排=63—62。
2.内容:
浸入液体中的物体受到液体向上的浮力,浮力的大小等于物体排开液体所受的重力。
3.公式:Fs=G»=p»gV»
4.从阿基米德原理可知:浮力的大小只决定于液体的密度、物体排液的体积(物体浸入液体的体积),与物体的
形状、密度、质量、体积、及在液体的深度、运动状态无关。
10.3物体的浮沉条件及应用:
1、物体的浮沉条件:
状态F浮与G物V推与V物对实心物体P物与P液
上浮F物p物Vp液
下沉F浮VG物v^=v物P物>p液
悬浮Fff=G«P物=口液
漂浮F浮=G物V祥VV物p物Vp液
2.浮力的应用
1)轮船是采用空心的方法来增大浮力的。轮船的排水量:轮船满载时排开水的质量。轮船从河里驶入海里,由
于水的密度变大,轮船浸入水的体积会变小,所以会上浮一些,但是受到的浮力不变(始终等于轮船所受的重
力)。
2)潜水艇是靠改变自身的重力来实现上浮或下潜。
3)气球和飞艇是靠充入密度小于空气的气体来改变浮力。
4)密度计是漂浮在液面上来工作的,它的刻度是“上小下大”。
4、浮力的计算:
压力差法:FSJMF向上一F向下
称量法:F浮=G^F拉(当题目中出现弹簧测力计条件时,一般选用此方法)
漂浮悬浮法:F浮=6物
阿基米德法:F#=Gw=p«gV排(当题目中出现体积条件时,一般选用此方法)
第十一章功和机械能
11.1功
1、功的初步概念:假如一个力作用在物体上,物体在这个力的方向上移动了一段距离,就说这个力做了功。
2、功包含的两个必要因素:一是作用在物体上的力,二是物体在这个力的方向上移动的距离。
3、功的计算:功等于力与物体在力的方向上通过的距离的乘积(功=力、力的方向上的距离)。
4、功的计算公式:W=Fs
用F表达力,单位是牛(N),用s表达距离,单位是米(m),功的符号是队单位是牛♦米,它有一个专门的名称
叫焦耳,焦耳的符号是J,
5、在竖直提高物体克服重力做功或重力做功时,计算公式可以写成W=G〃;在克服摩擦做功时,计算公式可以写
成W=Fs.
6、功的原理;使用机械时,人们所做的功,都不会少于不用机械时(而直接用手)所做的功,也就是说使用任何
机械都不省功。
6、当不考虑摩擦、机械自身重等因素时,人们运用机械所做的功(Fs)等于直接用手所做的功(G力),这是
一种抱负情况,也是最简朴的情况。
11.2功率
1、功率的物理意义:表达物体做功的快慢。
2、功率的定义:单位时间内所做的功。
3、计算公式:尸=错误!=尸v
其中作代表功,单位是焦(J)/代表时间,单位是秒(s);F代表拉力,单位是牛(s);v代表速度,单位是m/
s;P代表功率,单位是瓦特,简称瓦,符号是W。
3
4、功率的单位是瓦特(简称瓦,符号W)、千瓦(kW)1W=1J/S、lkW=10Wo
U.3动能和势能
一、能的概念
假如一个物体可以对外做功,我们就说它具有能量。能量和功的单位都是焦耳。具有能量的物体不一定正在
做功,做功的物体一定具有能量.
二、动能
1、定义:物体由于运动而具有的能叫做动能。
2、影响动能大小的因素是:物体的质量和物体运动的速度.质量相同的物体,运动的速度越大,它的动能越大;
运动速度相同的物体,质量越大,它的动能越大。
3、一切运动的物体都具有动能,静止的物体动能为零,匀速运动且质量一定的物体(不管匀速上升、匀速下降,匀
速前进、匀速后退,只要是匀速)动能不变。物体是否具有动能的标志是:是否在运动。
二、势能
1、势能涉及重力势能和弹性势能。
2、重力势能:
(1)定义:物体由于高度所决定的能,叫做重力势能。
(2)影响重力势能大小的因素是:物体的质量和被举的高度.质量相同的物体,被举得越高,重力势能越
大;被举得高度相同的物体,质量越大,重力势能越大。
(3)一般认为,水平地面上的物体重力势能为零。位置升高且质量一定的物体(不管匀速升高,还是加速升
高,或减速升高,只要是升高)重力势能在增大,位置减少且质量一定的物体(不管匀速减少,还是加速减少,或减
速减少,只要是减少)重力势能在减小,高度不变且质量一定的物体重力势能不变。
3、弹性势能:
(1)定义:物体由于发生弹性形变而具有的能叫做弹性势能。
(2)影响弹性势能大小的因素是:弹性形变的大小(对同一个弹性物体而言)。
(3)对同一弹簧或同一橡皮筋来讲(在一定弹性范围内)形变越大,弹性势能越大。物体是否具有弹性势
能的标志:是否发生弹性形变。
11.4机械能及其转化
1、机械能:动能与势能统称为机械能"动能是物体运动时具有的能量,势能是存储着的能量。动能和势能可
以互相转化。假如只有动能和势能互相转化,机械能的总和不变,也就是说机械能是守恒的。
2、动能和重力势能间的转化规律:
①质量一定的物体,假如加速下降,则动能增大,重力势能减小,重力势能转化为动能;
②质量一定的物体,假如减速上升,则动能减小,重力势能增大,动能转化为重力势能。
3、动能与弹性势能间的转化规律:
①假如一个物体的动能减小,而另一个物体的弹性势能增大,则动能转化为弹性势能;
②假如一个物体的动能增大,而另一个物体的弹性势能减小,则弹性势能转化为动能。
4、自然界中可供人类运用的机械能源有水能和风能.大型水电站通过修筑拦河坝来提高水位,从而增大水的
重力势能,以便在发电时把更多的机械能转化为电能。
第十二章简朴机械
12.1杠杆
1、定义:一根硬棒,在力的作用下假如能绕着固定点转动,这根硬棒叫杠杆。、
2、五要素:一点、二力、两力臂。(①“一点”即支点,杠杆绕着转动的点,用“O”
表达•②“二力”即动力和阻力,它们的作用点都在杠杆上。动力是使杠杆转动的力,八\
riFz、
一般用“凡”表达,阻力是阻碍杠杆转动
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