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初中物理实验结论汇总Word文档格式.docx

2、物体质量一定,不同地点(星球)所受重力大小不同

3、同一地点(星球),物体所受重力与质量的比值为定值

4、不同地点(星球),物体所受重力与质量的比值不同

V.探究同一直线上二力合成规律

1、同一直线上方向相同的两个力的合力大小等于二力之和,方向与二力相同

2、同一直线上方向相反的两个力的合力大小等于二力之差,方向与较大力的方向相同

探究同一直线上二力的共同作用效果

1、同一直线上方向相同的两个力的共同作用效果可以用一个力等效替代,这个力大小等于二力之和,方向与二力相同。

2、同一直线上方向相反的两个力的共同作用效果可以用一个力等效替代,这个力大小等于二力之差,方向与较大力的方向相同

3、同一直线上方向相同的两个力的共同作用效果可以用另两个力等效替代,这两个力大小之和与另两个力之和相等,方向相同。

(当同一直线上方向相同的两力之和相同时,这两个力的共同作用效果不变。

VI.探究二力平衡条件

当同一物体受到大小相等、方向相反、作用在同一直线上的两个力时,物体受力平衡。

VII.探究物体运动状态与受力情况之间的关系

1、当物体受力平衡时,运动状态不发生改变,处于静止或匀速直线运动状态

2、当物体受力不平衡时,运动状态发生改变。

探究物体所受合力与运动状态之间的关系

1、当物体所受合力为0,运动状态不发生改变,处于静止或匀速直线运动状态

2、当物体所受合力不为0时,运动状态发生改变。

合力方向与运动方向相同,做加速运动;

合力方向与运动方向相反,做减速运动。

VIII.探究杠杆平衡条件

当杠杆平衡时,动力X动力臂=阻力X阻力臂

IX.探究杠杆的使用特点

(一)动力大小与哪些因素有关

1、杠杆平衡时,当阻力与阻力臂相同,动力臂越小,动力越大

2、杠杆平衡时,当阻力与动力臂相同,阻力臂越大,动力越大

3、杠杆平衡时,当阻力臂与动力臂相同,阻力越大,动力越大

4、杠杆平衡时,当动力臂大于阻力臂,动力小于阻力,为省力杠杆

5、杠杆平衡时,当动力臂小于阻力臂,动力大于阻力,为费力杠杆

6、杠杆平衡时,当阻力一定,阻力臂与动力臂的比值相同(阻力与阻力臂的乘积与动力臂的比值相同),动力相同

7、杠杆平衡时,当阻力一定,阻力臂与动力臂的比值越大(阻力与阻力臂的乘积与动力臂的比值越大),动力越大

8、杠杆平衡时,当阻力臂与动力臂的比值相同,阻力越大,动力越大

(二)动、阻力作用点位于支点同(异)侧,力的方向

1、当动力与阻力的作用点位于支点同侧时,杠杆平衡,动力与阻力方向相反

2、当动力与阻力的作用点位于支点异侧时,杠杆平衡,动力与阻力方向相同

(三)转动效果

1、杠杆平衡时,动力与阻力对杠杆的转动效果相反

2、当动力与阻力对杠杆的转动效果相同时,杠杆不平衡

(四)动力与杠杆夹角/支点到动力作用线的距离

1、杠杆平衡时,当阻力、阻力臂和动力作用点不变,动力与杠杆夹角越小,动力越大

2、杠杆平衡时,当阻力、阻力臂不变,支点到动力作用线的距离越大,动力越小

X.探究定滑轮的使用特点

1、使用定滑轮匀速提起重物时,不能省力,可以改变用力方向。

2、使用定滑轮匀速提起同一重物时,沿各个方向上的拉力大小不变。

XI.探究动滑轮的使用特点

(一)使用动滑轮匀速提起重物时,可以省一半的力,不能改变用力方向

(二)动滑轮计自身G

1、使用动滑轮匀速提起重物时,可以省力,不能改变用力方向

2、使用同一动滑轮匀速提起不同重物时,所提重物越重,用力越大,省的力越接近一半

3、使用不同动滑轮匀速提起同一重物时,动滑轮越重,用力越大。

(动滑轮越轻,省的力越接近一半)

(三)斜拉

1、使用动滑轮匀速提起重物时,动力竖直向上,可以省一半的力

2、使用动滑轮匀速提起同一重物时,两绳夹角越大,所用的拉力越大

XII.探究压力的作用效果与哪些因素有关

1、当受力面积一定时,压力越大,压力作用效果越显著

2、当压力一定时,受力面积越小,压力作用效果越显著

3、当压力与受力面积的比值为定值,压力作用效果相同

4、当压力与受力面积的比值越大,压力作用效果越显著

探究柱体压强与哪些因素有关

1、当圆柱体材料相同,高度越高,压强越大(压强与高度成正比)

2、当圆柱体高度相同,材料密度越大,压强越大(压强与密度成正比)

3、当圆柱体材料、高度相同,压强相同,与圆柱体底面积无关

4、当圆柱体密度与高度的乘积相同,压强相同

5、当圆柱体密度与高度的乘积越大,压强越大

XIII.探究液体内部压强与哪些因素有关

1、同种液体,深度越深,液体内部压强越大(液体内部压强与深度成正比)

2、同一深度,液体密度越大,液体内部压强越大(液体内部压强与密度成正比)

3、同种液体,同一深度,液体向各个方向上的压强相等。

4、同种液体,同一深度,液体内部压强相等,与容器形状、底面积、液体质量、体积无关

5、当液体密度与深度的乘积相等时,液体内部压强相等

6、当液体密度与深度的乘积越大,液体内部压强越大

XIV.探究浮力大小与哪些因素有关

1、同种液体,物体排开液体体积越大,所受浮力越大(物体所受浮力与排开液体体积成正比)

2、当物体排开液体体积相同时,液体密度越大,物体所受浮力越大(浮力与液体密度成正比)

3、当液体密度、物体排开液体体积相同时,所受浮力相同,与浸没深度无关

4、当液体密度与物体排开液体体积乘积相同时,物体所受浮力相同

5、当液体密度与物体排开液体体积乘积越大,物体所受浮力越大

探究浸没在液体中的物体上(下)表面压力

1、同一圆柱体浸没在同种液体中,上表面深度越深,液体对上(下)表面的压力越大(上表面受到的压强与上表面深度成正比)

2、同一圆柱体浸没在不同液体中,上表面深度相同,液体密度越大,物体上(下)表面受到的压力越大

3、同一圆柱体浸没在同种液体中,物体下、上表面液体压力差为定值,(与浸没深度无关)

4、同一圆柱体浸没在不同液体中,液体密度越大,物体下、上表面受到液体压力差越大

探究漂浮在液面上的物体浸入液体的深度

1、底面积相同的圆柱体漂浮在同种液体上,圆柱体质量越大,浸入液体的深度越深(浸入深度与质量成正比)

2、同一圆柱体漂浮在不同液体上,液体密度越大,圆柱体浸入液体的深度越小(进入深度与密度成反比)

3、底面积相同的圆柱体漂浮在同种液体上,圆柱体质量与浸入深度的比值为定值

4、底面积相同的圆柱体漂浮在不同液体上,液体密度越大,圆柱体质量与浸入深度的比值越大

XV.验证阿基米德原理

当物体全部或部分浸在液体中时,受到向上的浮力,浮力大小等于排开液体所受重力大小。

XVI.探究电流和电压的关系(欧姆定律实验)

1、同一导体,通过导体的电流与导体两端电压成正比

2、不同导体,当电压相同时,通过导体的电流不同

3、同一导体,导体两端电压与通过导体的电流的比值相同

4、不同导体,导体两端电压与通过导体的电流的比值不同

探究电流和电压、电阻之间的关系

1、当电阻一定,电流与电压成正比

2、当电压一定,电阻越大,电流越小(电流与电阻成反比)

3、当电阻一定,电压与电流的比值相等

4、当电阻越大,电压与电流的比值越大

XVII.探究串联电路的特点

1、串联电路中,电流处处相等

2、串联电路中,总电压等于各导体两端电压之和

3、串联电路中,总电阻等于各导体电阻之和

4、串联电路总电阻比其中任何一个电阻都要大

5、同一串联电路中,导体电阻越大,导体两端电压越大(各导体两端电压与导体电阻成正比;

各导体两端电压的比值等于各电阻的比值)

探究并联电路的特点

1、并联电路中,总电流等于各支路电流之和

2、并联电路中,各支路两端电压相等(等于总电压)

3、并联电路中,总电阻的倒数等于各电阻倒数之和

4、并联电路总电阻比其中任何一个电阻都要小

5、同一并联电路中,导体电阻越大,通过导体的电流越小(各导体的电流与导体电阻成反比;

各导体电流的比值等于各电阻比值的倒数)

探究串联电路电阻特点

1、在某电阻旁串联一个电阻,总电阻变大

2、串联电路中,总电阻等于各导体电阻之和

3、串联电路中,其中一个电阻相同,另一个电阻越大,总电阻越大

探究串(并)联导体对电流的阻碍作用

1、在某导体旁串联一个导体,导体对电流的阻碍作用变大

在某导体两端并联一个导体,导体对电流的阻碍作用变小

2、两个串联导体对电流的阻碍作用可以用一个导体等效替代,这个导体电阻等于连个电阻之和

3、在某导体旁串联的导体电阻越大,导体对电流的阻碍作用越大

在某导体两端并联的导体电阻越大,导体对电流的阻碍作用越大

XVIII.探究电与磁的关系(奥斯特实验)

1、电流周围存在磁场

2、电流周围的磁场方向与电流方向有关

XIX.探究光的反射定律

1、当光投射到(光滑)平面上时,会发生反射现象

2、当光发生反射时,反射光线与入射光线分居法线两侧,三线处于同一平面

3、当光发生反射时,反射角等于入射角

XX.探究平面镜成像规律

平面镜成像时,像与物等大,成虚像,像与物到平面镜的距离相等,像与物的连线与平面镜垂直

XXI.探究光的折射定律(光的传播情况)

1、当光从一种介质斜射入另一种介质时,会发生折射现象(光线会发生偏折)

2、当光发生折射时,折射光线与入射光线分居法线两侧,三线处于同一平面

3、当光从空气斜射入另一种介质时,折射角小于入射角(折射光线向法线偏折)

4、当光从一种介质斜射入另一种介质时,入射角越大,折射角越大

5、当光从空气斜射入不同介质时,入射角相同,折射角不同

XXII.探究凸透镜成像规律

(一)基本规律

1、当物距大于2倍焦距,像距在1倍到2倍焦距之间,物体通过凸透镜成缩小倒立的实像

2、当物距等于2倍焦距,像距等于2倍焦距(像距等于物距),物体通过凸透镜成等大倒立实像

3、当物距在1倍到2倍焦距之间,像距大于2倍焦距,物体通过凸透镜成放大倒立的实像

4、当物距等于1倍焦距,物体通过凸透镜不成像

5、当物距大于1倍焦距,物体通过凸透镜成倒立的实像

6、当物距小于1倍凸透镜,物体通过凸透镜在物同侧成正立放大的虚像

(二)物距、像距的变化规律(及成像情况)

1、(同一)物体通过同一凸透镜成实像,物距越大,像距越小,(像越小)

2、(同一)物体通过不同凸透镜成实像,物距相同,焦距越大,像距越大,(像越大)

3、物体通过同一凸透镜成实像,物距与像距的倒数之和为定值

4、物体通过不同凸透镜成实像,物距与像距的倒数之和不同(焦距越大,和越小)

5、物体通过凸透镜成实像,物距与像距的倒数之和为焦距的倒数

(三)像高与哪些因素有关

1、同一物体通过同一凸透镜成实像,物距越大,像距越小,像高越小

2、同一物体通过不同凸透镜成实像,物距相同,焦距越大,像距越大,像越高

3、不同物体通过同一凸透镜成实像,物距相同,物越高,像越高

4、同一物体通过(不同)凸透镜成实像,像距与物距的比值相同,像高相同

5、同一物体

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