八年级下册物理知识点总结Word文档下载推荐.docx
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3、重锤线(又叫铅垂线)是利用重力的方向始终是竖直向下原理制成的,用它来检查所砌的墙壁是否竖直。
4、重心是重力在物体上的作用点。
第八章运动和力
第1节牛顿第一定律
1.牛顿总结了伽利略等人的研究成果,得出了牛顿第一定律,其内容是:
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。
说明:
【实验设计】
(1)给水平桌面铺上粗糙不同的物体——目的:
改变阻力的大小
(2)观察小车从同一高度滑下后,在不同表面运动的距离——判断运动的变化快慢
【实验结论】平面越光滑,小车运动的距离越远,这说明小车受到的阻力越小,速度减小得越慢。
【推论】如果运动中的物体不受力,它将保持匀速直线运动。
【注意事项】
①三个小车需要从同一斜面的同一高度滑下,原因是保证小车到达斜面底端时的速度相同。
这利用了控制变量法。
2.惯性指一切物体都有保持原来运动状态不变性质叫做惯性。
一切物体任何状态下都有惯性,惯性的大小只与质量有关.能用惯性解释生活中的现象.
第2节二力平衡
1、二力平衡条件:
二力作用在同一物体上、大小相等、方向相反、同一条直线。
2、力和运动状态的关系:
物体受力条件
物体运动状态
说明
受平衡力
运动状态不变
静止
匀速直线运动
力不是产生(维持)运动的原因
受非平衡力
运动状态改变
运动快慢改变
运动方向改变
力是改变物体运动状态的原因
3、
(1)当物体处于静止或做匀速直线运动时,则物体不受任何力或者受到平衡力的作用。
(2)当物体的运动状态改变时,则物体一定受到了非平衡力的作用。
第3节摩擦力
1、摩擦力的方向:
摩擦力的方向与物体相对运动的方向相反。
2、产生的条件:
第一:
两物体相互接触。
第二:
两物体相互挤压,发生形变,有弹力。
第三:
两物体发生相对运动或相对运动趋势。
第四:
两物体间接触面粗糙。
3、、测量滑动摩擦力:
①测量原理:
二力平衡
②测量方法:
把木块放在水平长木板上,用弹簧测力计水平拉木块,使木块做匀速直线运动,读出这时的拉力就等于滑动摩擦力的大小。
③结论:
接触面粗糙程度相同时,压力越大,滑动摩擦力越大;
压力相同时,接触面越粗糙,滑动摩擦力越大。
该研究采用了控制变量法。
由前两结论可概括为:
滑动摩擦力的大小与压力大小和接触面的粗糙程度有关。
4、应用:
①增大摩擦力方法:
增大压力、增大接触面粗糙程度、变滚动摩擦为滑动摩擦。
②减小摩擦的方法有:
减小压力、减小接触面粗糙程度、变滑动为滚动(滚动轴承)、使接触面彼此分开(加润滑油、气垫、磁悬浮)。
第九章压强
第1节压强
1、压力定义:
垂直压在物体表面上的力叫压力。
2、研究影响压力作用效果因素的实验:
⑴课本P30图9.1—3中,甲、乙说明:
受力面积相同时,压力越大,压力作用效果越明显。
乙、丙说明:
压力相同时、受力面积越小压力作用效果越明显。
概括这两次实验结论是:
压力的作用效果与压力大小和受力面积有关。
本实验研究问题时,采用了控制变量法。
用海绵的形变来显示压力的作用效果——转换法。
3、压强:
⑴定义:
物体所受压力的大小与受力面积之比叫压强。
⑵公式:
p=推导公式:
F=PS、S=
4.增大或减小压强的方法
增大压强的方法:
压力一定时,减小受力面积,或在受力面积一定时,增大压力。
减小压强的方法:
压力一定时,增大受力面积,或在受力面积一定时,减小压力。
第2节液体的压强
1.压强产生的原因:
是由于液体受到重力且具有流动性。
测量仪器:
压强计.液面高度差越大,则液体压强就越大.
2.液体压强特点:
(1)液体对容器底和壁都有压强,
(2)液体内部向各个方向都有压强;
(3)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;
(4)不同液体的压强还跟密度有关系,在同一深度,密度越大,压强越大。
3.液体压强计算:
,
4.根据,液体的压强与液体的密度和深度有关。
7、连通器:
上端开口、下部相连通的容器。
连通器如果只装同一种液体,在液体不流动时,各容器中的液面总保持相平,这就是连通器的原理。
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。
第3节大气压强
1、大气压的存在:
著名的马德堡半球实验、吸盘等
2、大气压的测量:
托里拆利实验。
3、应用:
活塞式抽水机和离心式抽水机。
吸管喝饮料、吸墨水、针管吸药液等都是利用大气压来工作的。
第4节流体压强与流速的关系
1、流体的压强与流速有关。
流速大的地方压强小,流速小的地方压强大。
第十章浮力
第1节浮力
1.浸在液体中的物体受到向上的力,这个力叫浮力。
浮力方向是竖直向上的。
(物体在空气中也受到浮力).浮力的施力物是液体或气体
2.浮力产生的原因:
浸没在液体中的物体,其上、下表面受到液体对它的压力不同。
F浮=F向上-F向下
3.物体在液体中所受浮力的大小,跟它浸在液体中的体积有关、跟液体的密度有关。
物体浸在液体中的体积越大、液体的密度越大,浮力就越大。
4.秤量法测浮力:
F浮=G-F,
第2节阿基米德原理
1.阿基米德原理:
浸在液体中的物体受到向上的浮力,浮力大小等于它排开的液体所受的重力。
(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)
2.阿基米德原理公式:
从中可以知:
浮力的大小只与液体的密度和排开液体的体积有关。
3.计算浮力方法有:
(1)秤量法:
(2)平衡法:
F浮=G物(适合漂浮、悬浮),展开ρ液V排g=ρ物V物g
(3)阿基米德原理:
(4)压力差发法:
第3节物体的浮沉条件
1.物体的沉浮条件:
(开始物体浸没在液体中)
状态
F浮与G物
对实心物体ρ物与ρ液
V排与V物关系
上浮
F浮>G物
ρ液>
ρ物
V排=V物
下沉
F浮<G物
ρ液<
悬浮
F浮=G物
ρ液=ρ物
漂浮
V排<
V物
2.浮力利用
(1)轮船:
将密度大于水的材料做成空心,使它能排开更多的水,从而增大了浮力,这就是制成轮船的道理.
(2)轮船的大小用排水量来表示,排水量就是轮船满载货物时排开水的质量
(3)潜水艇:
通过改变自身的重力来实现沉浮,。
向水舱充水,使重力大于浮力,潜水艇就下沉。
水舱排水,使重力小于浮力,潜水艇就上浮。
潜水艇上浮过程中(未露出水面)浮力不变,露出水面过程中浮力变小。
第十一章功和机械能
第1节功
1.功:
如果一个力作用在物体上,物体在力的方向上移动了一段距离,就说这个力对物体做了功。
2.功的两个必要因素:
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、没做功的三种情形:
1)有力而没有距离(劳而无功)2)靠惯性运动没有力3)力和距离垂直。
4.功的计算:
功(W)等于力(F)与物体在力的方向上移动的距离(s)的乘积。
(功=力×
距离)
5.功的公式:
W=Fs;
单位:
W→J;
F→N;
S→m。
(1J=1N·
m).
6.在竖直提升物体克服重力做功或重力做功时,计算公式可以写成W=Gh;
在克服摩擦做功时,计算公式可以写成W=fs。
第2节功率
1.功率的物理意义:
功率表示做功快慢的物理量
2.功率(P)定义:
功与做功所用时间之比,叫做功率。
3.计算公式:
P==Fv,F代表拉力,速度单位是m/s
第3节动能和势能
1、动能:
物体由于运动而具有的能叫动能。
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、势能分为重力势能和弹性势能。
4、重力势能:
物体由于受到重力并处在一定高度时所具有的能,叫做重力势能。
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。
5、弹性势能:
物体由于发生弹性形变而具有的能。
影响弹性势能大小的因素:
弹性形变大小。
物体的弹性形变越大,它的弹性势能就越大。
第4节机械能及其转化
1、机械能:
动能和势能的统称为机械能。
(机械能=动能+势能)
动能和势能可以互相转化。
如果只有动能和势能相互转化,机械能的总和不变,也就是说机械能是守恒的。
2、滚摆下落过程中,重力势能减小,动能增大,重力势能转化为动能;
滚摆上升过程中,动能减小,重力势能增大,动能转化为重力势能;
在最高点时,重力势能最大,在最低点时,动能最大。
3、人造地球卫星在运行过程中可以认为机械能守恒。
运行到近地点时卫星的势能最小,动能最大;
运行到远地点时,势能最大,动能最小。
卫星从远地点向近地点运动时,重力势能转化为动能。
4、拦河大坝提高水位是为了增大水的重力势能,水流下来转化为水的动能,冲动水轮机,最后带动发电机发电转化为电能。
第十二章简单机械
第1节杠杆
1.杠杆:
一根硬棒,在力的作用下如果能绕着固定点转动,这根硬棒叫杠杆。
(理想模型)
2.杠杆平衡的条件:
动力×
动力臂=阻力×
阻力臂,公式:
F1l1=F2l1。
这个平衡条件也就是阿基米德发现的杠杆原理。
5.三种杠杆:
(1)省力杠杆:
l1>
l2平衡时F1<
F2特点是省力,但费距离。
(铁匠剪刀,铡刀,起子)
(2)费力杠杆:
l1<
l2平衡时F1>
F2特点是费力,但省距离。
(钓鱼杠,理发剪刀,筷子)
(3)等臂杠杆:
l1=l2平衡时F1=F2特点是既不省力,也不费力。
(天平)
第2节滑轮
1.定滑轮:
实质:
等臂杠杆。
特点:
不省力,但可以改变力的方向。
2.动滑轮:
动力臂为阻力臂2倍的省力杠杆。
可以省力,但不改变力的方向,而且费距离。
3、滑轮组
(1)特点:
使