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7.可听声:
频次在20Hz~20000Hz之间的声波:
超声波:
频次高于20000Hz
的声波;
次声波:
频次低于20Hz的声波。
8.超声波特色:
方向性好、穿透能力强、声能较集中。
详细应用有:
声呐、
B超、超声波速度测定器、超声波冲洗器、超声波焊接器等。
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9.次声波的特色:
能够流传很远,很简单绕过阻碍物,并且无孔不入。
一
定强度的次声波对人领会造成危害,甚至破坏机械建筑等。
它主要产生于自然界
中的火山迸发、海啸地震等,此外人类制造的火箭发射、飞机飞翔、火车汽车的
奔驰、核爆炸等也能产生次声波。
第二章光现象知识概括
1.光源:
自己能够发光的物体叫光源。
2.太阳光是由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫构成的。
3.光的三原色是:
红、绿、蓝;
颜料的三原色是:
红、黄、蓝。
4.不行见光包含有:
红外线和紫外线。
特色:
红外线能使被照耀的物体发
热,拥有热效应(如太阳的热就是以红外线传递到地球上的);
紫外线最明显的
性质是能使荧光物质发光,此外还能够灭菌。
5.光的直线流传:
光在平均介质中是沿直线流传。
6.光在真空中流传速度最大,是3×
108米/秒,而在空气中流传速度也认
为是3×
108米/秒。
7.我们能看到不发光的物体是由于这些物体反射的光射入了我们的眼睛。
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8.光的反射定律:
反射光芒与入射光芒、法线在同一平面上,反射光芒与
入射光芒分居法线双侧,反射角等于入射角。
(注:
光路是可逆的)
9.漫反射和镜面反射同样按照光的反射定律。
10.平面镜成像特色:
(1)平面镜成的是虚像;
(2)像与物体大小相等;
(3)
像与物体到镜面的距离相等;
(4)像与物体的连线与镜面垂直。
此外,平面镜里
成的像与物体左右倒置。
11.平面镜应用:
(1)成像;
(2)改变光路。
12.平面镜在生活中使用不妥会造成光污染。
球面镜包含凸面镜(凸镜)和凹面镜(凹镜),它们都能成像。
详细应用有:
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。
光的折射:
光从一种介质斜射入另一种介质时,流传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余介质,折射光芒与入射光芒、法线
在同一平面上;
折射光芒和入射光芒分居法线双侧,折射角小于入射角;
入射角
增大时,折射角也跟着增大;
当光芒垂直射向介质表面时,流传方向不改变。
(折
射光路也是可逆的)
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第三章透镜知识概括
1.凸面镜:
中间厚边沿薄的透镜,它对光芒有汇聚作用,所以也叫汇聚透
镜。
2.凸面镜成像的应用:
照相机:
原理;
成倒立、减小的实像,u>
2f
幻灯机:
原理、成倒立、放大的实像,f
放大镜:
原理、成放大、正立的虚像,u
3.对于实像与虚像的差别:
物点发出的光芒经反射或折射后能够汇聚到一点,这一点就是物点的实像。
实像是实质光芒汇聚而成,不单能够用眼睛直接察看,也能够在屏幕上显映出来。
假如物点发出的光芒经反射或折射后发散,发散光芒的反向延伸订交于一
点,看起来光芒仿佛从这一点发出,而实质上不存在这样一个发光点,这点就是
物点的虚像。
虚像只好用眼睛察看,不可以用屏幕显映。
跟物体对比较,实像是倒立的,虚像是正立的。
4.凸面镜成像的规律及应用:
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u——物距、v——像距、f——焦距。
5.凸面镜成像的作图:
(1)物体在二倍焦距之外(u>
2f),成倒立、减小的实像(像距:
f
(2)物体在焦距和二倍焦距之间(f2f)。
如幻灯机。
(3)物体在焦距以内(u
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6.凸面镜成像的动向情形:
①当物体从二倍焦距之外的地方渐渐向凸面镜移近过程中,像渐渐变大,像
距v也渐渐变大。
可是,只需物体未抵达二倍焦距点时,像的大小比物体要小;
像的地点总在镜的另一侧一倍焦距至二倍焦距之间。
②当物体抵达二倍焦距以内渐渐向一倍焦距点挪动过程中,像变大,像距v
也变大。
像的大小总比物体要大,像的地点总在镜的另一侧二倍焦距之外。
③可见,二倍焦距点是凸面镜成减小实像与放大实像的分界点。
即物体在二
倍焦距之外时所成实像小于物体;
物体在二倍焦距以内时所成实像要大于物体。
④当物体在一倍焦距以内时,只好在与物体同侧的地方获得正立放大的虚
像。
所以,焦点F是凸面镜成实像与虚像的分界点。
7.作光路图注意事项:
(1)要借助工具作图;
(2)是实质光芒画实线,不是实质光芒画虚线;
(3)光芒要带箭头,光芒与光芒之间要连结好,不要断开;
(4)作光的反射或折射光路图
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时,应先在入射点作出法线(虚线),而后依据反射角与入射角或折射角与入射角
的关系作出光芒;
(5)光发生折射时,处于空气中的那个角较大;
(6)平行主光轴
的光芒经凹面镜发散后的光芒的反向延伸线必定订交在虚焦点上;
(7)平面镜成
像时,反射光芒的反向延伸线必定经过镜后的像;
(8)画透镜时,必定要在透镜
内画上斜线作暗影表示实心。
8.与光的反射、折射现象相联系的光学器件及应用:
9.人的眼睛像一架奇特的照相机,晶状体相当于照相机的镜头透镜),视
网膜相当于照相机内的胶片。
10.近视眼看不清远处的光景,需要配戴凹面镜;
远视眼看不清近处的光景,
需要配戴凸面镜。
11.望远镜能使远处的物体在近处成像,此中伽利略望远镜目镜是凹面镜,
物镜是凸面镜;
开普勒望远镜目镜物镜都是凸面镜(物镜焦距长,目镜焦距短)。
12.显微镜的目镜物镜也都是凸面镜(物镜焦距短,目镜焦距长)。
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第四章物态变化知识概括
1.温度:
是指物体的冷热程度。
丈量的工具是温度计,温度计是依据液体的
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:
把冰水混淆物温度规定为
0度,把一标准大气压下开水的温度规定为100度,在0度和100度之间分红
100平分,每一平分为1℃。
3.常有的温度计有
(1)实验室用温度计;
(2)体温计;
(3)寒暑表。
体温计:
丈量范围是35℃至42℃,每一小格是0.1℃。
4.温度计使用:
(1)使用前应察看它的量程和最小刻度值;
(2)使用时温度计
玻璃泡要所有浸入被测液体中,不要遇到容器底或容器壁;
(3)待温度计示数稳
定后再读数;
(4)读数时玻璃泡要连续留在被测液体中,视野与温度计中液柱的
上表面相平。
5.固体、液体、气体是物质存在的三种状态。
6.融化:
物质从固态变为液态的过程叫融化。
要吸热。
7.凝结:
物质从液态变为固态的过程叫凝结。
要放热.
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8.熔点和凝结点:
晶体融化时保持不变的温度叫熔点;
。
晶体凝结时保持
不变的温度叫凝结点。
晶体的熔点和凝结点同样。
9.晶体和非晶体的重要差别:
晶体都有必定的融化温度(即熔点),而非
晶体没有熔点。
10.融化和凝结曲线图:
11
.(晶体融化和凝结曲线图)(非晶体融化曲线图)
12
.上图中AD是晶体融化曲线图,晶体在
AB段处于固态,在BC段是熔
化过程,吸热,但温度不变,处于固液共存状态,
CD段处于液态;
而DG是晶
体凝结曲线图,DE段于液态,EF段落是凝结过程,放热,温度不变,处于固液
共存状态,FG处于固态。
13.汽化:
物质从液态变为气态的过程叫汽化,汽化的方式有蒸发和沸腾。
都要吸热。
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14.蒸发:
是在任何温度下,且只在液体表面发生的,迟缓的汽化现象。
15.沸腾:
是在必定温度(沸点)下,在液体内部和表面同时发生的强烈的汽化现象。
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要素:
(1)液体温度;
(2)液体表面积;
(3)液面上方空气流动快慢。
17.液化:
物质从气态变为液态的过程叫液化,液化要放热。
负气体液化的方法有:
降低温度和压缩体积。
(液化现象如:
“白气”、雾、等)
18.升华和凝华:
物质从固态直接变为气态叫升华,要吸热;
而物质从气态直接变为固态叫凝华,要放热。
19.水循环:
自然界中的水不断地运动、变化着,构成了一个巨大的水循环系统。
水的循环陪伴着能量的转移。
第五章电流和电路知识概括
1.电源:
能供给连续电流(或电压)的装置。
2.电源是把其余形式的能转变为电能。
如干电池是把化学能转变为电能。
发电机则由机械能转变为电能。
3.有连续电流的条件:
一定有电源和电路闭合。
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4.导体:
简单导电的物体叫导体。
如:
金属,人体,大地,酸、碱、盐的
水溶液等。
5.绝缘体:
不简单导电的物体叫绝缘体。
橡胶,玻璃,陶瓷,塑料,
油,纯水等。
6.电路构成:
由电源、导线、开关和用电器构成。
7.电路有三种状态:
(1)通路:
接通的电路叫通路;
(2)断路:
断开的电路叫
开路;
(3)短路:
直接把导线接在电源两极上的电路叫短路。
8.电路图:
用符号表示电路连结的图叫电路图。
9.串连:
把电路元件逐一按序连结起来的电路,叫串连。
(电路中随意一
处断开,电路中都没有电流经过)
10.并联:
把电路元件并列地连结起来的电路,叫并联。
(并联电路中各个支路是互不影响的)
11.电流的大小用电流强度(简称电流)表示。
12.电流I的单位是:
国际单位是:
安培(A);
常用单位是:
毫安(mA)、微安(μA)1。
安培=103毫安=106微安。
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13.丈量电流的仪表是:
电流表,它的使用规则是:
①电流表要串连在电路中;
②接线柱的接法要正确,使电流从“+”接线柱入,从“-”接线柱出;
③被测电流不要超出电流表的量程;
④绝对不同意不经过用电器而把电流表连到电源的两极上。
14.实验室中常用的电流表有两个量程:
①0~0.6安,每小格表示的电流值是0.02安;
②0~3安,每小格表示的电流值是0.1安。
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