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2、叫匀速直线运动。

匀速直线运动是最简单的机械运动。

运动速度变化的运动叫变速运动,变速运动的快慢用平均速度来表示,粗略研究时,也可用速度的公式来计算,平均速度=总路程/总时间。

3、常用的计算小窍门:

①汽车过桥时需要通过的路程等于;

②超车或错车时需要通过的路程等于;

③相向运动的两个物体的相对速度等于;

④同向运动的两个物体的相对速度等于;

⑤在水中行驶的船,顺流时的速度等于,逆流时的速度等于。

四、测量平均速度

测量原理:

平均速度计算公式v=

第二章声现象

一、声音的产生与传播

1、声音是由物体的产生的,一切发声的物体都在,停止发声也停止。

发声的物体叫声源。

2、声音的传播需要,气体、液体、固体都能传播声音,不能传声。

在介质中声音以波的形式来传播,我们把它叫做。

3、声音在介质中的传播速度简称声速。

一般情况下,v固v液v气,声音在15℃空气中的传播速度是,合km/h。

声速的大小与介质的和有关。

4、回声是由于声音在传播过程中遇到障碍物被反射回来而形成的。

如果回声到达人耳比原声晚s以上人耳能把回声跟原声区分开来,此时障碍物到听者的距离至少为m。

如果回声与原声的间隔时间小于s,回声与原声混在一起,使原声加强,此时障碍物到听者的距离小于m。

利用:

利用回声可以测定海底深度、冰山距离、敌方潜水艇的远近。

5、人听到声音的过程:

发声体振动(通过空气等介质传播)鼓膜振动(听小骨等组织传播)听觉神经传递信号大脑产生听觉

骨传导:

声音通过头骨、颌骨也能传到听觉神经,引起听觉,科学中把这种传导方式叫做骨传导。

双耳效应:

生源到两只耳朵的距离一般不同,声音穿到两只耳朵的时刻、强弱、振动的步调及其他特征也就不同。

应用:

、。

二、声音的特性

1、声音的三要素:

、、。

2、音调:

声音的。

音调跟发声体振动有关系,越高音调越高;

越低音调越低。

物体在内振动的次数叫频率。

频率单位:

人耳的听觉范围:

,高于20000Hz的声音叫做,低于20Hz的声音叫做。

3、响度:

响度跟发生体的和有关。

越大响度越大,距离发声体越响度越大。

增大响度的主要方法是:

4、音色:

发声体所发出声音的品质。

不同发声体的材料、结构不同,发出声音的音色也就不同。

5、管乐器演奏时靠空气柱振动发声。

的空气柱产生低音,的空气柱产生高音。

三、声的利用

可以利用声来传播和传递。

四、噪声的危害和控制

1、当代社会的四大污染:

污染、污染、污染、污染。

2、物理学角度看,噪声是指发声体做无规则的杂乱无章的振动发出的声音;

环境保护的角度看,噪声是指妨碍人们正常休息、学习和工作的声音,以及对人们要听的声音起干扰作用的声音。

3、人们用来划分声音等级;

听觉下限;

为保证休息和睡眠应控制噪声不超过;

为保证工作学习,应控制噪声不超过;

为保护听力应控制噪声不超过。

4、减弱噪声的方法:

第三章物态变化

一、温度

1、定义:

温度表示物体的。

2、单位:

①国际单位制中采用热力学温度。

宇宙中的温度下限大约是,这个温度叫绝对零度。

以为起点的温度叫热力学温度。

单位是,简称,符号:

②常用单位是摄氏度(℃)规定:

在一个标准大气压下的温度为0度,的温度为100度,它们之间分成100等份,每一等份叫1摄氏度

③换算关系T=t+273K

3、测量——温度计(常用液体温度计)

①温度计构造:

下有玻璃泡,里盛水银、煤油、酒精等液体;

内有粗细均匀的细玻璃管,在外面的玻璃管上均匀地刻有刻度。

②温度计的原理:

③分类及比较:

分类

实验用温度计

寒暑表

体温计

用途

测物体温度

测室温

测体温

量程

-20℃~110℃

-30℃~50℃

分度值

1℃

所用液体

水银煤油(红)

酒精(红)

特殊构造

玻璃泡上方有缩口

使用方法

使用时不能甩,测物体时不能离开物体读数

使用前甩可离开人体读数

④常用温度计的使用方法:

使用前:

观察它的量程,判断是否适合待测物体的温度;

并认清温度计的分度值,以便准确读数。

使用时:

温度计的玻璃泡全部浸入被测液体中,不要碰到容器底或容器壁;

温度计玻璃泡浸入被测液体中稍候一会儿,待温度计的示数稳定后再读数;

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。

二、熔化和凝固

①熔化:

定义:

物体从态变成态叫熔化。

熔化要热。

晶体物质:

海波、冰、石英、水晶、非晶体物质:

松香、石蜡、玻璃、

食盐、明矾、奈、各种金属沥青、蜂蜡

熔化图象:

 

熔化特点:

固液共存,吸热,温度不变熔化特点:

吸热,先变软变稀,最后变为液态温度不断上升。

熔点:

晶体熔化时的温度。

晶体熔化的条件:

(1)。

(2)。

②凝固:

物质从态变成态叫凝固。

凝固要热。

凝固图象:

凝固特点:

固液共存,放热,温度不变凝固特点:

放热,逐渐变稠、变黏、变硬、最后成固体,温度不断降低。

凝固点:

晶体凝固时的温度。

凝固的条件:

⑴。

⑵。

同种物质的熔点凝固点相同。

③晶体与非晶体的区别:

三、汽化和液化

①汽化:

物质从态变为态叫汽化。

汽化要热。

蒸定义:

液体在温度下都能发生的,并且只在液体发生的汽化现象。

发影响因素:

(1);

(2);

(3)。

在温度下,在液体同时发生的剧烈的汽化现象。

沸沸点:

在沸腾的过程中,虽然继续吸热,但温度保持不变,这个温度叫做。

腾沸腾条件:

(1)

(2)

沸点与气压的关系:

一切液体的沸点都是气压减小时,气压增大时

②液化:

物质从态变为态叫液化。

液化要热

方法:

液化石油气是在条件下利用的方法使气体液化的。

四、升华和凝华

①升华:

物质从态直接变成态的过程。

升华要热。

②凝华:

凝华要热。

第四章光现象

一、光的直线传播

1、光源:

能够发光的物体叫光源。

分类:

自然光源,如太阳、萤火虫;

人造光源,如篝火、蜡烛、油灯、电灯。

月亮本身不会发光,它不是光源。

2、规律:

光在是沿直线传播的。

3、光线是由一小束光抽象而建立的理想物理模型,建立理想物理模型是研究物理的常用方法之一。

4、应用及现象:

①激光准直。

②影子的形成:

光在直线传播过程中,遇到不透明的物体,在物体的后面光照不到的地方形成黑色区域即影子。

③日食月食的形成:

当地球在中间时可形成月食。

如图:

在月球后1的位置可看到日全食,在2的位置看到日偏食,在3的位置看到日环食。

④小孔成像:

小孔成像成,其像的形状与孔的形状无关。

5、光速:

光在真空中速度C=m/s=km/s;

光在空气中速度与真空中的速度差不多。

光在水中速度为真空中光速的,在玻璃中速度为真空中速度的。

二、光的反射

光从一种介质射向另一种介质表面时,一部分光被反射回原来介质的现象叫光的反射。

2、反射定律:

反射光线与入射光线、法线在,反射光线和入射光线分居于,反射角入射角。

光的反射过程中光路是的。

垂直射向物体表面的光线将。

3、分类:

(1)镜面反射:

光在表面上的反射。

反射光线将。

(2)漫反射:

光在的表面上的反射。

镜面反射和漫反射都遵守光的反射定律。

三、平面镜成像

1、平面镜:

成像特点:

物体在平面镜里成的是,像和物体大小,它们的连线跟镜面,它们到镜面的距离。

作用:

成像、改变光路。

实像和虚像:

实像:

由会聚成的像,(能或不能)在光屏上呈现,实像是的。

虚像:

由会聚成的像,(能或不能)在光屏上呈现,虚像是的。

2、球面镜:

用球面的内表面作反射面。

凹面镜性质:

凹镜能对射向它的平行光线起作用;

从焦点射向凹镜的反射光是

太阳灶、手电筒、汽车头灯、反射式天文望远镜。

用球面的外表面做反射面。

凸面镜性质:

凸镜对光线起作用。

凸镜所成的象是的像。

汽车后视镜、街头拐弯处的反光镜。

四、光的折射

1、折射:

光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向发生偏折,这种现象叫做光的折射。

2、光的折射规律:

在折射现象中,折射光线、入射光线和法线都在内;

折射光线和入射光线分居两侧;

光从空气斜射入水中或其他介质中时,折射光线向法线方向偏折(折射角<入射角);

光从水或其他介质中斜射入空气中时,折射光线向界面方向偏折(折射角>入射角)。

在光的折射现象中,入射角增大,折射角。

当光线垂直射向两种物质的界面时,传播方向。

在折射现象中,光路是的。

在光的折射现象中,介质的密度越小,光速越大,与法线形成的角越大。

五、光的色散

1、光的色散:

光的色散属于光的折射现象。

1666年,英国物理学家用玻璃三棱镜使太阳光发生了色散。

太阳光通过棱镜后,被分解成各种色光,用一个白屏来承接,在白屏上就形成一条颜色依次是、、、、、、的彩带。

这说明白光是由各种色光混合而成的。

2、色光的三原色:

颜料的三原色:

3、物体的颜色:

透明物体的颜色由来决定。

什么颜色的物体就透过什么颜色的光,吸收其他色光,无色透明的物体能透过。

不透明物体的颜色是由决定的。

什么颜色的物体就反射什么颜色的光,吸收其他色光。

白色物体能。

黑色物体能。

4、看不见的光:

①红外线:

在光谱上红光以外的部分也有能量辐射,不过人眼看不见,我们把红光之外的辐射叫做红外线。

红外线主要表现为热效应。

红外线成像、红外线夜视仪、遥控。

②紫外线:

在光谱的紫端以外,也有一种看不见的光,叫做紫外线。

灭菌、使荧光物质发光(验钞)、帮助合成维生素D,促进身体对钙的吸收等。

危害:

过量的紫外线对人体十分有害,轻则使皮肤粗糙,重则引起皮肤癌。

第五章透镜及其应用

一、透镜

1、名词

薄透镜:

透镜的厚度远小于球面的半径。

主光轴:

通过两个球面球心的直线。

光心:

(O)即薄透镜的中心。

性质:

通过光心的光线传播方向。

焦点(F):

凸透镜能使跟主光轴平行的光线会聚在主光轴上的一点,这个点叫焦点。

焦距(f):

焦点到凸透镜光心的距离。

区别:

凸透镜:

中间,两边;

凹透镜:

中间,两边。

每个凸透镜都有两个对称的实焦点,两侧的两个焦距相等。

每个凹透镜都有两个对称的虚焦点,两侧的两个焦距相等。

凸透镜表面的决定了它的焦距的长短和对光线会聚作用的强弱,凸透镜的表面越凸,焦距越,会聚作用越,光线通过后偏折得越厉害。

2、典型光路

3、填表:

名称

又名

眼镜

实物形状

光学符号

性质

凸透镜

会聚透镜

对光线有作用

凹透镜

发散透镜

二、生活中的透镜

照相机

投影仪

放大镜

原理

凸透镜成像

物距:

像距:

像的性质

、的

光路图

透镜不动时的调整

像偏小:

物体靠近相机,暗箱拉长

像偏大:

物体远离相机,暗箱缩短

物体靠近镜头,投影仪远离屏幕

物体远离镜头,投影仪靠近屏幕

物体稍微远离透镜,适当调整眼睛位置

物体稍微靠近透镜,适当调整眼睛位置

物体不动时的调整

相机靠近物体,暗箱拉长

相机远离物体,暗箱缩短

镜头靠近物体(位置降低),投影仪远离屏幕

镜头远离物体(位置提高),投影仪靠近屏幕

透镜稍远离物体,适当调整眼睛位置

透镜稍靠近物体,适当调整眼睛位置

其他内容

镜头相当于一个凸透镜。

像越小,像中包含的内容越多。

投影片要上下左右颠倒放置。

平面镜的作用:

改变光的传播方向,使得射向天花板的光能够在屏幕上成像。

由会聚成的像,(能或不能)在光屏上呈现,实像是的,物体和实像分别位于凸透镜的。

由会聚成的像,(能或不能)在光屏上呈现,虚像是的,物体和虚像在凸透镜。

三、凸透镜成像的规律

1、实验:

实验时点燃蜡烛,使烛焰、凸透镜、光屏的中心大致在,目的是:

使烛焰的像成在光屏中央。

若在实验时,无论怎样移动光屏,在光屏都得不到像,可能得原因有:

①②

③④。

2、实验结论:

(凸透镜成像规律)

物距

像距

应用

倒、正

放、缩

虚、实

u>

2f

f<

u<

u=2f

f

3、对规律的进一步认识:

(1)u=f是成实像和虚象,正立像和倒立像,像物同侧和异侧的分界点。

(2)u=2f是像放大和缩小的分界点

(3)当像距大于物距时成放大的实像(或虚像),当像距小于物距时成倒立、缩小的实像,当像距等于物距时成倒立、等大的实像

(4)要用凸透镜成清晰实像,则像与物体之间的距离至少为倍焦距。

(5)像移动的方向与物体移动的方向。

(6)物距减小,像距,像也随之;

物距增大,像距,像也随之。

(8)当物体从远处向焦点靠近时,像逐渐变大,远离凸透镜

①当u>2f,物体比像移动得

②当f<u<2f,物体比像移动得

四、眼睛和眼镜

1、成像原理:

眼睛好像一架,晶状体和角膜的共同作用相当于一个,它把来自物体的光会聚在视网膜上,形成物体的、的像。

视网膜上的感光细胞受到光的刺激产生信号,视神经把这个信号传输给大脑,人就可以看到这个物体了。

2、近视原因:

晶体太厚,折光能力强,或眼球在前后方向上太长,使像成在视网膜方(用矫正)

远视原因:

晶体太薄,折光能力弱,或眼球在前后方向上太短,使像成在视网膜方(用矫正)

通过调节晶状体的凹凸程度,可以使远近不同的物体在视网膜上成清晰的像。

眼睛调节的两个极限点叫做远点和近点。

正常眼睛的远点在无限远,近点在大约10cm处。

正常眼睛观察近处物体最清晰而又不疲劳的距离大约是cm,这个距离叫做明视距离。

3、眼镜的度数:

眼镜的度数等于焦距的倒数乘以100。

公式:

凸透镜(远视镜片)的度数是数,凹透镜(近视镜片)的度数是数。

五、显微镜和望远镜

1、显微镜:

显微镜镜筒的两端各有一组透镜,每组透镜的作用都相当于一个凸透镜,靠近眼睛的凸透镜叫做目镜,靠近被观察物体的凸透镜叫做物镜。

来自被观察物体的光经过物镜后成一个、的像,道理就像投影仪的镜头成像一样;

目镜的作用则像一个普通的,把这个像再放大一次。

经过这两次放大作用,我们就可以看到肉眼看不见的小物体了。

2、望远镜:

有一种望远镜也是由两组凸透镜组成的。

靠近眼睛的凸透镜叫做目镜,靠近被观察物体的凸透镜叫做物镜。

物镜的作用是使远处的物体在焦点附近成、的像,目镜的作用相当于一个,用来把这个像放大。

我们能不能看清一个物体,它对我们的眼睛所成“视角”的大小十分重要。

望远镜的物镜所成的像虽然比原来的物体小,但它离我们的眼睛很近,再加上目镜的放大作用,视角就可以变得很大。

第六章质量与密度

一、质量

1、物体是由物质组成的。

叫质量,用表示。

质量是物体本身的一种属性,物体的质量不随物体的、、、而改变,质量的单位:

,常用单位:

1t=kg1kg=g1g=mg1kg=mg

2、是实验室测质量的常用工具。

3、天平的使用:

注意事项:

被测物体的质量不能超过天平的称量(天平所能称的最大质量);

向盘中加减砝码时要用镊子,不能用手接触砝码,不能把砝码弄湿、弄脏;

潮湿的物体和化学药品不能直接放在天平的盘中。

托盘天平的结构:

底座、游码、标尺、平衡螺母、横梁、托盘、分度盘、指针。

使用步骤:

①把天平放在上,把游码放在标尺端的处。

②调节横梁两端的,使指针指在分度盘的处,这时横梁平衡。

③称量时应把被测物体放天平的盘,用镊子向把盘加减砝码(先大后小)并移动游码(就等于在右盘中)。

直到横梁恢复平衡,这时物体的质量等于。

(m左盘=m右盘+m游码)

关于天平使用中的补充:

①若砝码质量变大,则测量结果偏,若砝码质量变小,则测量结果偏。

②若天平在使用之前未将横梁调平,若指针偏左则测量结果偏,若指针偏右则测量结果偏。

二、密度

1、物质的质量与体积的关系:

体积相同的不同物质组成的物体的质量一般不同,同种物质组成的物体的质量与它的体积成比。

2、一种物质的质量与体积的比值是一定的,物质不同,其比值一般不同,这反映了不同物质的不同特性,物理学中用密度表示这种特性。

叫做这种物质的密度。

用符号来表示

密度的公式:

ρ——密度——千克每立方米(kg/m3)

m——质量——千克(kg)

V——体积——立方米(m3)

密度的常用单位g/cm3,1g/cm3=kg/m3。

水的密度为kg/m3,它表示物理意义是:

3、密度是物质的一种特性,与质量和体积无关。

三、测量物质的密度

1、量筒的使用:

液体物质的体积可以用量筒测出。

量筒(量杯)的使用方法:

①观察量筒标度的单位。

1L=dm31mL=cm31L=mL

②观察量筒的最大测量值(量程)和分度值(最小刻度)。

③读数时,视线与量筒中液面的相平。

2、测量液体和固体的密度:

只要测量出物质的质量和体积,通过ρ=

就能够算出物质的密度。

3、测量盐水密度:

实验步骤:

①;

②;

③;

④根据测得的数据计算盐水的密度ρ=。

表格:

4、测量密度大于水的塑料块的密度:

④根据测得的数据计算塑料块的密度ρ=。

5、测量密度小于水的塑料块的密度:

6、测量密度小于水的物体体积的方法:

①按入法②悬垂法

四、密度与社会生活

1、风的形成:

空气受热体积,密度变而,热空气上升后,温度低的冷空气,从而形成风。

2、密度与温度:

温度能改变物质的密度,一般物体都是在温度升高时体积膨胀(即:

热胀冷缩),密度变小。

其中的热胀冷缩最明显,它的密度受温度的影响最大。

3、水的反常膨胀:

0C的水的密度最大。

温度高于0C时,随着温度的升高,水的密度越来越小;

温度低于0C时,随着温度的降低,水的密度也越来越小。

水凝固成冰时体积变,密度变。

人们把水的这个特性叫做水的反常膨胀。

4、密度与物质鉴别:

不同物质的密度一般不同,通过测量物质的密度可以鉴别物质。

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