苏科版初中物理知识点总结Word文件下载.docx
《苏科版初中物理知识点总结Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《苏科版初中物理知识点总结Word文件下载.docx(18页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
频率低于20Hz的声波。
8.超声波特点:
方向性好、穿透能力强、声能较集中。
具体应用有:
声呐、B超、超声波速度测定器、超声波清洗器、超声波焊接器等。
9.次声波的特点:
可以传播很远,很容易绕过障碍物,而且无孔不入。
一定强度的次声波对人体会造成危害,甚至毁坏机械建筑等。
它主要产生于自然界中的火山爆发、海啸地震等,另外人类制造的火箭发射、飞机飞行、火车汽车的奔驰、核爆炸等也能产生次声波。
第二章物态变化知识归纳
1.温度:
是指物体的冷热程度。
测量的工具是温度计,温度计是根据液体的热胀冷缩的原理制成的。
2.摄氏温度:
单位是摄氏度。
1摄氏度的规定:
把冰水混合物温度规定为0度,把一标准大气压下沸水的温度规定为100度,在0度和100度之间分成100等分,每一等分为1℃。
3.常见的温度计有实验室用温度计;
体温计;
寒暑表。
体温计:
测量范围是35℃至42℃,每一小格是℃。
4.温度计使用:
使用前应观察它的量程和最小刻度值;
使用时温度计玻璃泡要全部浸入被测液体中,不要碰到容器底或容器壁;
待温度计示数稳定后再读数;
读数时玻璃泡要继续留在被测液体中,视线与温度计中液柱的上表面相平。
5.固体、液体、气体是物质存在的三种状态。
6.熔化:
物质从固态变成液态的过程叫熔化。
要吸热。
7.凝固:
物质从液态变成固态的过程叫凝固。
要放热.
8.熔点和凝固点:
晶体熔化时保持不变的温度叫熔点;
。
晶体凝固时保持不变的温度叫凝固点。
晶体的熔点和凝固点相同。
9.晶体和非晶体的重要区别:
晶体都有一定的熔化温度(即熔点),而非晶体没有熔点。
10.熔化和凝固曲线图(自行画出):
11.(晶体熔化和凝固曲线图)下,在液体内部和表面同时发生的剧烈的汽化现象。
液体沸腾时要吸热,但温度保持不变,这个温度叫沸点。
16.影响液体蒸发快慢的因素:
液体温度;
液体表面积;
液面上方空气流动快慢。
17.液化:
物质从气态变成液态的过程叫液化,液化要放热。
使气体液化的方法有:
降低温度和压缩体积。
(液化现象如:
“白气”、雾、等)
18.升华和凝华:
物质从固态直接变成气态叫升华,要吸热;
而物质从气态直接变成固态叫凝华,要放热。
19.水循环:
自然界中的水不停地运动、变化着,构成了一个巨大的水循环系统。
水的循环伴随着能量的转移。
第三章光现象知识归纳
1.光源:
自身能够发光的物体叫光源。
2.太阳光是由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫组成的。
3.光的三原色是:
红、绿、蓝;
颜料的三原色是:
红、黄、蓝。
4.不可见光包括有:
红外线和紫外线。
特点:
红外线能使被照射的物体发热,具有热效应(如太阳的热就是以红外线传送到地球上的);
紫外线最显著的性质是能使荧光物质发光,另外还可以灭菌。
1.光的直线传播:
光在均匀介质中是沿直线传播。
2.光在真空中传播速度最大,是3×
108米/秒,而在空气中传播速度也认为是3×
108米/秒。
3.我们能看到不发光的物体是因为这些物体反射的光射入了我们的眼睛。
4.光的反射定律:
反射光线与入射光线、法线在同一平面上,反射光线与入射光线分居法线两侧,反射角等于入射角。
(注:
光路是可逆的)
5.漫反射和镜面反射一样遵循光的反射定律。
6.平面镜成像特点:
平面镜成的是虚像;
像与物体大小相等;
(3)像与物体到镜面的距离相等;
像与物体的连线与镜面垂直。
另外,平面镜里成的像与物体左右倒置。
7.平面镜应用:
成像;
改变光路。
8.平面镜在生活中使用不当会造成光污染。
球面镜包括凸面镜(凸镜)和凹面镜(凹镜),它们都能成像。
车辆的后视镜、商场中的反光镜是凸面镜;
手电筒的反光罩、太阳灶、医术戴在眼睛上的反光镜是凹面镜。
第四章光的折射知识归纳
光的折射:
光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向一般发生变化的现象。
光的折射规律:
光从空气斜射入水或其他介质,折射光线与入射光线、法线在同一平面上;
折射光线和入射光线分居法线两侧,折射角小
于入射角;
入射角增大时,折射角也随着增大;
当光线垂直射向介质表面时,传播方向不改变。
(折射光路也是可逆的)
凸透镜:
中间厚边缘薄的透镜,它对光线有会聚作用,所以也叫会聚透镜。
凸透镜成像:
物体在二倍焦距以外,成倒立、缩小的实像,如照相机;
物体在焦距和二倍焦距之间,成倒立、放大的实像。
如幻灯机。
物体在焦距之内(uG,上浮F浮=G,悬浮或漂浮
方法二:
(比物体与液体的密度大小)
F浮G,上浮F浮=G,悬浮。
(不会漂浮)
3.浮力产生的原因:
浸在液体中的物体受到液体对它的向上和向下的压力差。
4.阿基米德原理:
浸入液体里的物体受到向上的浮力,浮力大小等于它排开的液体受到的重力。
(浸没在气体里的物体受到的浮力大小等于它排开气体受到的重力)
5.阿基米德原理公式:
6.计算浮力方法有:
称量法:
F浮=G—F。
压力差法:
F浮=F向上-F向下
阿基米德原理:
平衡法:
F浮=G物
7.浮力利用
轮船:
用密度大于水的材料做成空心,使它能排开更多的水。
这就是制成轮船的道理。
潜水艇:
通过改变自身的重力来实现沉浮。
气球和飞艇:
充入密度小于空气的气体。
第十章力和运动知识归纳
1.牛顿第一定律:
一切物体在没有受到外力作用的时候,总保持静止状态或匀速直线运动状态。
2.惯性:
物体保持运动状态不变的性质叫惯性。
牛顿第一定律也叫做惯性定律。
3.物体平衡状态:
物体受到几个力作用时,如果保持静止状态或匀速直线运动状态,我们就说这几个力平衡。
当物体在两个力的作用下处于平衡状态时,就叫做二力平衡。
4.二力平衡的条件:
作用在同一物体上的两个力,如果大小相等、方向相反、并且在同一直线上,则这两个力二力平衡时合力为零。
5.物体在不受力或受到平衡力作用下都会保持静止状态或匀速直线运动状态。
第十一章简单机械和功知识归纳
1.杠杆:
一根在力的作用下能绕着固定点转动的硬棒就叫杠杆。
2.什么是支点、动力、阻力、动力臂、阻力臂?
支点:
杠杆绕着转动的点
动力:
使杠杆转动的力
阻力:
阻碍杠杆转动的力
动力臂:
从支点到动力的作用线的距离(L1)。
阻力臂:
从支点到阻力作用线的距离(L2)
3.杠杆平衡的条件:
动力×
动力臂=阻力×
阻力臂.或写作:
F1L1=F2L2或写成。
这个平衡条件也就是阿基米德发现的杠杆原理。
4.三种杠杆:
省力杠杆:
L1>
L2,平衡时F1F2。
特点是费力,但省距离。
(如钓鱼杠,理发剪刀等)
等臂杠杆:
L1=L2,平衡时F1=F2。
特点是既不省力,也不费力。
(如:
天平)
5.定滑轮特点:
不省力,但能改变动力的方向。
(实质是个等臂杠杆)
6.动滑轮特点:
省一半力,但不能改变动力方向,要费距离.
7.滑轮组:
使用滑轮组时,滑轮组用几段绳子吊着物体,提起物体所用的力就是物重的几分之一。
1.功的两个必要因素:
一是作用在物体上的力;
二是物体在力的方向上通过的距离。
2.功的计算:
功等于力跟物体在力的方向上通过的距离的乘积。
(功=力×
距离)
3.功的公式:
W=Fs;
单位:
W→焦;
F→牛顿;
s→米。
.
4.功的原理:
使用机械时,人们所做的功,都等于不用机械而直接用手所做的功,也就是说使用任何机械都不省功。
5.斜面:
FL=Gh斜面长是斜面高的几倍,推力就是物重的几分之一。
(螺丝也是斜面的一种)
6.机械效率:
有用功跟总功的比值叫机械效率。
计算公式:
P有/W=η
7.功率:
单位时间里完成的功,叫功率。
P→瓦特;
t→秒。
(1瓦=1焦/秒。
1千瓦=1000瓦)
第十二章机械能和内能知识归纳
1.一个物体能够做功,这个物体就具有能(能量)。
2.动能:
物体由于运动而具有的能叫动能。
3.运动物体的速度越大,质量越大,动能就越大。
4.势能分为重力势能和弹性势能。
5.重力势能:
物体由于被举高而具有的能。
6.物体质量越大,被举得越高,重力势能就越大。
7.弹性势能:
物体由于发生弹性形变而具的能。
8.物体的弹性形变越大,它的弹性势能就越大。
9.机械能:
动能和势能的统称。
(机械能=动能+势能)单位是:
焦耳
10.动能和势能之间可以互相转化的。
方式有:
动能重力势能;
动能弹性势能。
11.自然界中可供人类大量利用的机械能有风能和水能。
1.内能:
物体内部所有分子做无规则运动的动能和分子势能的总和叫内能。
(内能也称热能)
2.物体的内能与温度有关:
物体的温度越高,分子运动速度越快,内能就越大。
3.热运动:
物体内部大量分子的无规则运动。
4.改变物体的内能两种方法:
做功和热传递,这两种方法对改变物体的内能是等效的。
5.物体对外做功,物体的内能减小;
外界对物体做功,物体的内能增大。
6.物体吸收热量,当温度升高时,物体内能增大;
物体放出热量,当温度降低时,物体内能减小。
7.所有能量的单位都是:
焦耳。
8.热量(Q):
在热传递过程中,传递能量的多少叫热量。
(物体含有多少热量的说法是错误的)
9.比热(c):
单位质量的某种物质温度升高(或降低)1℃,吸收(或放出)的热量叫做这种物质的比热。
10.比热是物质的一种属性,它不随物质的体积、质量、形状、位置、温度的改变而改变,只要物质相同,比热就相同。
11.比热的单位是:
焦耳/,读作:
焦耳每千克摄氏度。
12.水的比热是:
C=×
103焦耳/,它表示的物理意义是:
每千克的水当温度升高(或降低)1℃时,吸收(或放出)的热量是×
103焦耳。
13.热量的计算:
①Q吸=cm=cm△t升(Q吸是吸收热量,单位是焦耳;
c是物体比热,单位是:
焦/;
m是质量;
t0是初始温度;
t是后来的温度。
②Q放=cm=cm△t降
1.热值(q):
1千克某种燃料完全燃烧放出的热量,叫热值。
单位是:
焦耳/千克。
2.燃料燃烧放出热量计算:
Q放=qm;
(Q放是热量,单位是:
焦耳;
q是热值,单位是:
焦/千克;
m是质量,单位是:
千克。
3.利用内能可以加热,也可以做功。
4.内燃机可分为汽油机和柴油机,它们一个工作循环由吸气、压缩、做功和排气四个冲程。
一个工作循环中对外做功1次,活塞往复2次,曲轴转2周。
5.热机的效率:
用来做有用功的那部分能量和燃料完全燃烧放出的能量之比,叫热机的效率。
的热机的效率是热机性能的一个重要指标
6