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初二物理下册知识点总结

初二物理下册知识点总结写总结是对学习、工作或思想经验进行分析研究,得出规律性结论的过程。下面是初二物理下册知识点总结,希望能为大家提供参考。一、力力是物体之间的作用,单位为牛顿(N)。力有三要素:大小、方向和作用点。力可以改变物体的运动状态,也可以使物体发生形变。二、弹力弹力是由于物体发生弹性形变而产生的力,方向与形变方向相反。弹簧测力计的原理是在弹性限度内,弹簧的伸长与所受拉力成正比。三、重力重力是由于地球的吸引而使物体受到的力,大小为G=mg,方向竖直向下,作用点在物体重心。四、牛顿第一定律和惯性牛顿第一定律指出,在没有外力作用时,物体保持匀速直线运动或静止状态。惯性是物体保持原有运动状态不变的性质,只与物体质量有关,与运动状态无关。力是改变物体运动状态的原因,而惯性是维持物体运动的原因。五、二力平衡当一个物体在两个力作用下能保持静止状态或匀速直线运动状态时,这两个力叫做二力平衡。二力平衡的条件是作用在同一物体上的两个力大小相等、方向相反,并且在同一直线上。六、摩擦力摩擦力是相互接触的两个物体发生相对运动时,在接触面产生的阻碍相对运动的力。摩擦力的大小取决于物体间的压力大小和接触面的粗糙程度。摩擦有静摩擦、滑动摩擦和滚动摩擦。可以通过增大压力、增大接触面的粗糙程度或变滚动为滑动来增大摩擦力,减少压力、减小接触面的粗糙程度、变滑动为滚动或加润滑油来减小摩擦力。七、压强压强是物体所受压力大小与受力面积之比,单位为帕斯卡(Pa)。压强的大小与压力大小和受力面积有关。4、增大压强的方法可以通过两种途径实现:一是增大压力,二是减小受力面积。减小压强的方法则相反,可以通过减小压力或增大受力面积来实现。5、液体压强与液体密度和深度有关,公式为p=ρgh。在连通器中,液体不流动时各容器中的液面高度总是相同的。6、大气压是由空气重力产生的,可以通过马德堡半球实验和托里拆利实验进行测量。大气压强为P0=1.013×10^5Pa=760mmHg。7、在气体和液体中,流速越大的位置压强越小。8、浮力是指浸入液体或气体中的物体所受到的竖直向上的托力。这种力的产生是由于液体或气体对物体的向上和向下的压力差所导致的。根据阿基米德原理,物体受到的浮力大小等于它排开的液体或气体的重力。计算浮力的方法有三种:秤量法、平衡法和压力差法。物体的浮沉条件取决于浮力和物体重力的比较。9、功是指力和力的方向上移动的距离的乘积。做功的两个必要因素是作用在物体上的力和物体在这个力的方向上通过的距离。不做功的情况有三种:有力无距离、有距离无力、有力有距离但力垂直距离。10、功率表示做功的快慢,即在单位时间内做的功。功率的公式可以是定义式P=W/t,也可以是推导式P=FV。功率的单位为瓦特,简称“瓦”,符号为W;千瓦,符号为kW。11、动能是指物体由于运动而具有的能量。物体的动能大小受到物体质量和运动速度的影响,质量越大,运动速度越大,物体具有的动能就越大。12、重力势能是指物体由于被举高而具有的能量。物体的重力势能大小受到物体质量和被举高的高度的影响,质量越大,被举得越高,物体具有的重力势能就越大。13、弹性势能是指物体由于发生弹性形变而具有的能量。串联是指将元件按照一定顺序逐个连接起来,这样即使在任意处断开电路,电流也会消失。并联则是将元件并列地连接起来,各个支路互不影响。电流的国际单位是安培(A),常用的单位有毫安(mA)和微安(A),1安培等于103毫安或106微安。测量电流的仪表是电流表,使用规则包括要将电流表串联在电路中,电流从"+"接线柱入,从"-"接线柱出,被测电流不要超过电流表的量程,绝不允许将电流表直接连接到电源两极上。实验室常用的电流表有两个量程,分别是0~0.6安和0~3安。电压是使电路中形成电流的原因,电源则是提供电压的装置。电压的国际单位是伏特(V),常用的单位有千伏(KV)和毫伏(mV),1千伏等于103伏或106毫伏。测量电压的仪表是电压表,使用规则包括要将电压表并联在电路中,电流从"+"接线柱入,从"-"接线柱出,被测电压不要超过电压表的量程。实验室常用的电压表有两个量程,分别是0~3伏和0~15伏。一些常见的电压值包括1节干电池的电压为1.5伏,1节铅蓄电池电压为2伏,家庭照明电压为220伏,安全电压不高于36伏,工业电压为380伏。电阻表示导体对电流的阻碍作用,导体对电流的阻碍作用越大,电阻就越大,通过导体的电流就越小。电阻的国际单位是欧姆(Ω),常用的单位有兆欧(MΩ)和千欧(KΩ),1兆欧等于103千欧,1千欧等于103欧。电阻大小取决于材料、长度、横截面积和温度,与电压和电流无关。滑动变阻器的原理是改变电阻线在电路中的长度来改变电阻,可以通过改变接入电路中的电阻来改变电路中的电流和电压。正确使用滑动变阻器需要将其串联在电路中,接线要"一上一下",通电前应将阻值调至最大的地方。凝固点是晶体具有的一定温度,也称为凝固温度。同一种物质的凝固点和它的熔点相同。当物质从液态变为气态时,这个过程叫做汽化,而汽化有两种不同的方式:蒸发和沸腾。这两种方式都需要吸热。蒸发是液体在任何温度下都能发生的,只在液体表面发生的汽化现象。影响蒸发速度的因素包括液体温度、液体表面积和液体表面空气流动的快慢。沸腾是一种在液体内部和表面同时进行的剧烈的汽化现象。液体沸腾的条件包括温度达到沸点和继续吸收热量。压力是指垂直作用在物体表面上的力,而压强则是指物体单位面积上受到的压力。压强的公式为P=F/S,其中P的单位是帕斯卡,简称帕,1帕=1牛/米2,F的单位是牛,受力面积S的单位是米2。液体压强产生的原因是液体受到重力的作用。液体压强的特点包括液体对容器底和壁都有压强,液体内部向各个方向都有压强,液体的压强随深度增加而增大,在同一深度,液体向各个方向的压强相等,不同液体的压强还与密度有关系。液体压强的计算公式为P=ρgh,其中ρ是液体密度,单位是千克/米3,g=9.8牛/千克,h是深度,指液体自由液面到液体内部某点的竖直距离,单位是米。根据液体压强公式,液体的压强与液体的密度和深度有关,而与液体的体积和质量无关。大气压强产生的原因是空气受到重力作用而产生的,大气压强随高度的增大而减小。测定大气压强值的实验是托里拆利实验,而测定大气压的仪器是气压计,常见的气压计有水银气压计和无液气压计(金属盒气压计)。浮力是一切浸入液体的物体所受到的液体竖直向上的力,浮力的方向总是竖直向上的。物体沉浮的条件是开始浸没在液体中。浮力的产生和利用浮力是指浸在液体中的物体所受到的向上的力,它的大小与物体排开的液体的重量相等。浮力的大小取决于物体与液体的密度差异,当物体密度大于液体时,它会下沉;当物体密度小于液体时,它会上浮或悬浮。浮力产生的原因是液体对物体的向上和向下的压力差,这个原理被称为阿基米德原理。阿基米德原理公式为F浮=G物-F,其中G物是物体受到的重力,F是物体浸入液体中弹簧秤的读数。除了称量法,还有压力差法、阿基米德原理和平衡法等计算浮力的方法。浮力的利用有很多方面,例如制造轮船时使用密度大于水的材料做成空心,使其能排开更多的水;潜水艇通过改变自身的重力来实现沉浮;气球和飞艇通过充入密度小于空气的气体来浮起。电势的知识点电势是指电场中某点的电荷的电势能与其电量比值,它的单位是伏特(V),是一个标量。电势是反映电场能的性质的物理量,而零电势点是指规定的电势能为零的点。在理论研究中,通常以无限远点为零电势点,在实际研究中,通常取大地为零电势点。电势具有相对性,它的数值与零电势点的选取有关,不同的零电势点会导致同一点的电势数值不同。此外,顺着电场线的方向电势会逐渐降低,而电场强度的方向是电势降低最快的方向。物理答题窍门在做物理题时,需要认真研究每一个选项,选出最佳答案。当某一选项不确定时,宁可少选也不要乱选。此外,需要注意题干要求,看清题目中要求选择的是“不正确的”、“可能的”还是“一定的”。最后,相信自己的第一判断,只有在检查后确定第一次判断是错的时候才能改变答案。C、从公式可以看出,液体的压强只与液体的密度和液体的深度有关,而与液体的质量、体积、重力、容器的底面积、容器形状均无关。帕斯卡破桶实验充分说明了这一点。D、液体压强与深度的关系可以用图象表示:计算液体对容器底的压力和压强的方法:一般方法:首先确定压强p=ρgh;其次确定压力F=pS。特殊情况下的计算:压强:对于直柱形容器,可以先求出F,再用p=F/S。压力:①作图法②对于直柱形容器,F=G连通器:⑴定义:上端开口,下部相连通的容器。⑵原理:当连通器里装一种液体且液体不流动时,各容器的液面保持相平。⑶应用:茶壶、锅炉水位计、乳牛自动喂水器、船闸等都是根据连通器的原理来工作的。学习物理的注意事项:(1)物理用语是学习物理的语言工具,必须学好。物理用语中的专用词、专用符号、相关的科学家名字及贡献需要一定的记忆。这些内容也是有规律可循的。比如,每个物理量的表示字母,多数都是用物理名称的英文单词的第一个字母。需要用心准确地记忆。(2)有些物理量的修饰语也要注意,比如只能说“由于”或“具有”惯性,不能说“受到”惯性。物理规律或定律的陈述,一般都是条件式陈述或因果关系式陈述,不能因果倒置,否则会扣分。比如在平面镜成像规律中,“像与物大小相等”不能说成“物与像大小相等”。理解并灵活运用上述规律,正确使用物理用语,记忆物理概念,陈述物理现象或物理规律

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