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7.压强:

人站立时对地面的压强约为104Pa;

大气压强105Pa

8.速度:

人步行1.1m/s自行车5m/s小汽车40m/s

9.长度:

头发直径和纸的厚度70μm成年人腿长1m课桌椅1m教室长10m宽6m高3m

10.力:

2个鸡蛋的重力1N

四、常见隐含条件

1、光滑:

没有摩擦力;

机械能守恒

2、漂浮:

浮力等于重力;

物体密度小于液体密度

3、悬浮:

物体密度等于液体密度

4、匀速直线运动:

速度不变;

受平衡力;

动能不变(同一物体)

5、静止:

受平衡力,动能为零

6、轻小物体:

质量可忽略不计

7、上升:

重力势能增加

8、实像:

倒立的像(小孔成像、投影仪、照像机),光线相交,实线

9、虚像:

正立的像(平面镜、放大镜、凹透镜),光线的延长线或反向延长线相交,虚线

10、物距大于像距:

照像机的成像原理

11、升高到:

物体的末温

12、升高:

物体温度变化量

13、白气:

液化现象

14、不计热损失:

吸收的热量等于放出的热量(Q吸=Q放);

消耗的能量等于转化后的能量

15、正常工作:

用电器在额定电压下工作,实际功率等于额定功率

16、串联:

电流相等;

选择公式P=I2R计算和比较两个量的大小

17、并联:

电压相等;

选择公式P=U2/R计算和比较两个量的大小

18、灯都不亮,电流表无示数:

电路断路(有电压处断路)

19、灯部分亮,电流表有示数:

电路短路(无电压处短路)

20、家庭电路用电器都不工作:

保险丝烧断,短路或总功率过大

五、电学专题

(一)两种基本电路

串联电路

并联电路

电流特点

电压特点

电阻特点

比例关系

(二)两个主要的物理规律

定律名称

主要内容

公式

研究方法

欧姆定律

导体中的电流与导体两端的电压成正比,与导体的电阻成反比。

控制变量

焦耳定律

电流通过导体产生的热量与电流的平方成正比,与导体的电阻成正比,与通电时间成正比。

转化

(三)电和磁

六、容易被理解错误的知识点

1.密度不是一定不变的。

密度是物质的属性,和质量体积无关,但和温度有关,尤其是气体密度跟随温度的变化比较明显。

2.天平读数时,游码要看左侧,移动游码相当于在天平右盘中加减砝码。

3.匀速直线运动的速度一定不变。

只要是匀速直线运动,则速度一定是一个定值。

4.平均速度只能是总路程除以总时间。

求某段路上的平均速度,不是速度的平均值,只能是总路程除以这段路程上花费的所有时间,包含中间停的时间。

5.受力分析的步骤:

确定研究对象;

找重力;

找接触物体;

判断和接触物体之间是否有压力、支持力、摩擦力、拉力等其它力。

6.平衡力和相互作用力的区别:

平衡力作用在一个物体上,相互作用力作用在两个物体上。

7.物体运动状态改变一定受到了力,受力不一定改变运动状态。

力是改变物体运动状态的原因。

受力也包含受包含受平衡力,此时运动状态就不变。

8.惯性大小和速度无关。

惯性大小只跟质量有关。

速度越大只能说明物体动能大,能够做的功越多,并不是惯性越大。

9.惯性是属性不是力。

不能说受到,只能说具有,由于。

10.

物体受平衡力物体处于平衡状态(静止或匀速直线运动)。

这两个可以相互推导。

物体受非平衡力:

若合力和运动方向一致,物体做加速运动,反之,做减速运动。

11.1Kg≠9.8N。

两个不同的物理量只能用公式进行变换。

12.月球上弹簧测力计、天平都可以使用。

太空失重状态下天平不能使用而弹簧测力计还可以测拉力等除重力以外的其它力。

13.压力增大摩擦力不一定增大。

滑动摩擦力跟压力有关,但静摩擦力跟压力无关,只跟和它平衡的力有关。

14.两个物体接触不一定发生力的作用。

还要看有没有挤压,相对运动等条件。

15.摩擦力和接触面的粗糙程度有关,压强和接触面积的大小有关。

16.杠杆调平:

左高左调;

天平调平:

指针偏左右调。

两侧的平衡螺母调节方向一样。

17.动滑轮一定省一半力。

只有沿竖直或水平方向拉,才能省一半力。

18.画力臂的方法:

一找支点(杠杆上固定不动的点),二画力的作用线(把力延长或反向延长),三连距离(过支点,做力的作用线的垂线)、四标字母。

19.动力最小,力臂应该最大。

力臂最大做法:

在杠杆上找一点,使这一点到支点的距离最远。

20.压强的受力面积是接触面积,单位是m2。

注意接触面积是一个还是多个,更要注意单位换算:

1cm2=10-4m2

21.液体压强跟液柱的粗细和形状无关,只跟液体的深度有关。

深度是指液面到液体内某一点的距离,不是高度。

固体压强先运用F=G计算压力,再运用P=F/S计算压强,液体压强先运用P=ρgh计算压强,再运用F=PS计算压力(注意单位,对于柱体则两种方法可以通用)

22.托里拆利实验水银柱的高度差和管子的粗细倾斜等因素无关,只跟当时的大气压有关。

23.浮力和深度无关,只跟物体浸在液体中的体积有关。

浸没时V排=V物,没有浸没时V排<

V物

求浮力要首先看物体的状态:

若漂浮或悬浮则直接根据F浮=G计算,若有弹簧测力计测可以根据F浮=G-F拉计算,若知道密度和体积则根据F浮=ρgv计算。

24.有力不一定做功。

有力有距离,并且力距离要对应才做功。

25.简单机械的机械效率不是固定不变的。

滑轮组的机械效率除了跟动滑轮的重力有关外还跟所提升物体的重力有关,物体越重,拉力也越大,机械效率越高,但动滑轮的重力不变。

26.物体匀速水平运动时,动能和势能不一定不变。

此时还要考虑物体的质量是否发生变化,例如洒水车,投救灾物资的飞机。

27.机械能守恒时,动能最大,势能最小。

可以由容易分析的高度和形变大小先判断势能,再判断动能的变化。

28.分子间的引力和斥力是同时存在,同时增大和减小。

只是在不同的变化过程中,引力和斥力的变化快慢不一样,导致最后引力和斥力的大小不一样,最终表现为引力或斥力。

29.分子间引力和大气压力的区别:

分子力凡是相互吸引的都是因为分子间有引力,但如果伴随着空气被排出或大气压强的变化则说明是大气压力。

例:

两块玻璃沾水后合在一起分不开是大气压力,水面上提起玻璃弹簧测力计示数变小是因为分子间有引力。

30.物体内能增大,温度不一定升高(晶体熔化,液化沸腾);

物体内能增加,不一定是热传递(还可以是做功);

物体吸热,内能一定增加;

物体吸热温度不一定升高(晶体熔化,液体沸腾);

物体温度升高,内能不一定升高(还和物体的质量等因素有关);

物体温度升高,不一定是热传递(还可以是做功)

31.内能和温度有关,机械能和物体机械运动情况有关,它们是两种不同形式的能。

物体一定有内能,但不一定有机械能。

32.热量只存在于热传递过程中,离开热传递说热量是没有意义的。

热量对应的动词是:

吸收或放出。

33.比热容是物质的一种属性,是固定不变的。

比热容越大:

吸收相同热量,温度变化量小(用人工湖调节气温);

升高相同温度,吸收热量多(用水做冷却剂)。

34.内燃机一个工作循环包括四个冲程,曲轴转动二周,对个做功一次,有两次能量转化。

35.太阳能电池是把太阳能转化为电能。

并不是把化学能转化为电能。

36.核能属于一次能源,不可再生能源。

37.当前人们利用的主要是可控核裂变(核反应堆)。

太阳内部不断发生着核聚变。

38.音调一般指声音的高低,和频率有关,和发声体的长短、粗细、松紧有关。

响度一般指声音的大小,和振幅有关,和用力的大小和距离发声体的远近有关。

音色是用为区别不同的发声体的,和发声体的材料和结构有关。

(生活中的有些用高低来描述声音的响度)

39.回声测距要注意除以2

40.光线要注意加箭头,要注意实线与虚线的区别:

实像,光线是实线;

法线、虚像、光线的延长线是虚线。

41.反射和拆射总是同时发生的,

42.漫反射和镜面反射都遵守光的反射定律。

43.平面镜成像:

一虚像,要画成虚线,二等大的像,人远离镜,像大小不变,只是视角变小,感觉像变小,实际不变。

44.照像机的物距:

物体到相机的距离,像距:

底片到镜关的距离或暗箱的长度。

投影仪的物距:

胶片到镜头的距离,像距:

屏幕到投影仪的距离。

45.照相机的原理:

u>

2f,成倒立、缩小的实像,投影仪的原理:

2f>

f,成倒立、放大的实像,放大镜的原理:

u<

f,成正立、放大的虚像。

46.透明体的颜色由透过和色光决定,和物体顔色相同的光可以透过,不同的色光则被吸收。

47.液化:

雾、露、雨、白气。

凝华:

雪、霜、雾淞。

凝固:

冰雹,房顶的冰柱。

48.汽化的两种方式:

蒸发(任何温度下进行)和沸腾(一定温度下进行)。

液化的两种方法:

降低温度和压缩体积。

49.沸腾时气泡越往上越大,沸腾前气泡越往上越小。

50.

晶体有熔点,常见的有:

海波,冰,石英,水晶和各种金属;

非晶体没有熔点,常见的有:

蜡、松香、沥青、玻璃。

51.六种物态变化:

52.晶体熔化和液体沸腾的条件:

一达到一定的温度(熔点和沸点)二继续吸热。

53.金属导电靠自由电子,自由电子移动方向和电流方向相反。

54.串联和并联只是针对用电器,不包括开关和电表。

串联电路电流只有一条路径,没有分流点,并联电路电流多条路径,有分流点。

55.判断电压表测谁的电压可用圈法:

先去掉电源和其它电压表,把要分析的电压表当作电源,从一端到另一端,看圈住谁就测谁的电压。

56.连电路时,开头要断开;

滑片放在阻值最大的位置;

电流表一般用小量程;

电压表的量程要看电源电压和所测用电器的额定电压;

滑动变阻器要一上一下,并且要看题目给定的条件先择连左下或右下;

电压表一定要放在最后再并在所测用电器的两端。

57.电路中有电流一定有电压,但有电压不一定有电流(电路还得闭合)。

58.电阻是导体的属性,一般是不变的(尤其是定值电阻),但它和温度有关,温度越高电阻越大,灯丝电阻表现最为明显。

59.串联电路是等流分压,电压和电阻成正比,也就是电阻越大,分得电压越大。

并联电路是等压分流,电流和电阻成反比,也就是电阻越大,电流越小。

60.测电阻和测功率的电路图一样,实验器材也一样,但实验原理不一样。

(分别是R=U/I和P=UI)测电阻需要多次测量求平均值,减小误差,但测功率时功率是变化的,所以求平均值没有意义。

61.电能表读数是两次读数之差,最后一位是小数。

62.计算电能可以用KW和h计算,最后再用1KWh=3.6×

106J换算。

63.额定功率和额定电压是固定不变的,但实际电压和实际功率是变化的。

但在变化时,电阻是不变的。

可根据R=U2/P计算电阻。

64.家庭电路中开关必须和灯串联,开关必须连在火线上,灯口螺旋要接零线上,保险丝只在火线上接一根就可以了,插座是左零右火上接地。

65.磁体上S极指南(地理南级,地磁北极,平常说的是地理的两极)N极指北。

66.奥斯特发现了电流的磁效应(通电导体周围有磁场),制成了电动机,法拉第发现了电磁感应现象,制成了发电机。

沈括发现了磁偏角。

汤姆生发现了电子。

卢萨福建立了原子核式结构模型,贝尔发明了电话。

67.磁盘、硬盘应用了磁性材料,光盘没有应用磁性材料。

68.电磁波的速度都等于光速,波长和频率成反比。

69.电动机原理:

通电线圈在磁场中受力转动,把电能转化成机械能。

外电路有电源。

发电机原理:

电磁感应,把机械能转化成电能,外电路无电源。

七、复习重点

声与光:

  1.一切发声的物体都在振动,声音的传播需要介质

  2.通常情况下,声音在固体中传播最快,其次是液体,气体

  3.乐音三要素:

①音调(声音的高低)②响度(声音的大小)③音色(辨别不同的发声体)

  4.超声波的速度比电磁波的速度慢得多(声速和光速)

  5.光能在真空中传播,声音不能在真空中传播

  6.光是电磁波,电磁波能在真空中传播

  7.真空中光速:

c=3×

108m/s=3×

105km/s(电磁波的速度也是这个)

  8.反射定律描述中要先说反射再说入射(平面镜成像也说“像与物┅”的顺序)

  9.镜面反射和漫反射中的每一条光线都遵守光的反射定律

  10.光的反射现象(人照镜子、水中倒影)

  11.平面镜成像特点:

像和物关于镜对称(左右对调,上下一致)

  12.平面镜成像实验玻璃板应与水平桌面垂直放置

  13.人远离平面镜而去,人在镜中的像变小(错,不变)

  14.光的折射现象(筷子在水中部分弯折、水底看起来比实际的浅、海市蜃楼、凸透镜成像)

  15.在光的反射现象和折射现象中光路都是可逆的

  16.凸透镜对光线有会聚作用,凹透镜对光线有发散作用

  17.能成在光屏上的像都是实像,虚像不能成在光屏上,实像倒立,虚像正立

  18.凸透镜成像试验前要调共轴:

烛焰中心、透镜光心、和光屏中心在同一高度

  19.凸透镜一倍焦距是成实像和虚像的分界点,二倍焦距是成放大像和缩小像的分界点

  20.凸透镜成实像时,物如果换到像的位置,像也换到物的位置

  运动和力:

  1.物质的运动和静止是相对参照物而言的

  2.相对于参照物,物体的位置改变了,即物体运动了

  3.参照物的选取是任意的,被研究的物体不能选作参照物

  4.力的作用是相互的,施力物体同时也是受力物体

  5.力的作用效果有两个:

①使物体发生形变②使物体的运动状态发生改变

  6.力的三要素:

力的大小、方向、作用点

  7.重力的方向总是竖直向下的,浮力的方向总是竖直向上的

  8.重力是由于地球对物体的吸引而产生的

  9.一切物体所受重力的施力物体都是地球

  10.两个力的合力可能大于其中一个力,可能小于其中一个力,可能等于其中一个力

  11.二力平衡的条件(四个):

大小相等、方向相反、作用在同一条直线上,作用在同一个物体上

  12.用力推车但没推动,是因为推力小于阻力(错,推力等于阻力)

  13.影响滑动摩擦力大小的两个因素:

①接触面间的压力大小②接触面的粗糙程度

  14.惯性现象:

(车突然启动人向后仰、跳远时助跑、运动员冲过终点不能立刻停下来)

  15.物体惯性的大小只由物体的质量决定(气体也有惯性)

  16.司机系安全带,是为了防止惯性(错,防止惯性带来的危害)

  17.判断物体运动状态是否改变的两种方法:

①速度的大小和方向其中一个改变,或都改变,运动状态改变②如果物体不是处于静止或匀速直线运动状态,运动状态改变

  18.物体不受力或受平衡力作用时可能静止也可能保持匀速直线运动

  机械功能:

  1.杠杆和天平都是“左偏右调,右偏左调”

  2.杠杆不水平也能处于平衡状态

  3.动力臂大于阻力臂的是省力杠杆(动滑轮是省力杠杆)

  4.定滑轮特点:

能改变力的方向,但不省力

  动滑轮特点:

省力,但不能改变力的方向

  5.判断是否做功的两个条件:

①有力②沿力方向通过的距离

  6.功是表示做功多少的物理量,功率是表示做功快慢的物理量

  7.“功率大的机械做功一定快”这句话是正确的

  8.质量越大,速度越快,物体的动能越大

  9.质量越大,高度越高,物体的重力势能越大

  10.在弹性限度内,弹性物体的形变量越大,弹性势能越大

  11.机械能等于动能和势能的总和

  12.降落伞匀速下落时机械能不变(错)

  热学:

  1.实验室常用温度计是利用液体热胀冷缩的性质制成的

  2.人的正常体温约为36.5℃

  3.体温计使用前要下甩,读数时可以离开人体

  4.物质由分子组成,分子间有空隙,分子间存在相互作用的引力和斥力

  5.扩散现象说明分子在不停息的运动着;

温度越高,分子运动越剧烈

  6.密度和比热容是物质本身的属性

  7.沿海地区早晚、四季温差较小是因为水的比热容大(暖气供水、发动机的冷却系统)

  8.物体温度升高内能一定增加(对)

  9.物体内能增加温度一定升高(错,冰变为水)

  10.改变内能的两种方法:

做功和热传递(等效的)

  11.热机的做功冲程是把内能转化为机械能

  压强知识:

  1.水的密度:

ρ水=1.0×

103kg/m3=1g/cm3

  2.1m3水的质量是1t,1cm3水的质量是1g

  3.利用天平测量质量时应“左物右码”

  4.同种物质的密度还和状态有关(水和冰同种物质,状态不同,密度不同)

  5.增大压强的方法:

①增大压力②减小受力面积

  6.液体的密度越大,深度越深液体内部压强越大

  7.连通器两侧液面相平的条件:

①同一液体②液体静止

  8.利用连通器原理:

(船闸、茶壶、回水管、水位计、自动饮水器、过水涵洞等)

  9.大气压现象:

(用吸管吸汽水、覆杯试验、钢笔吸水、抽水机等)

  10.马德保半球试验证明了大气压强的存在,托里拆利试验证明了大气压强的值

  11.浮力产生的原因:

液体对物体向上和向下压力的合力

  12.物体在液体中的三种状态:

漂浮、悬浮、沉底

  13.物体在漂浮和悬浮状态下:

浮力=重力

  14.物体在悬浮和沉底状态下:

V排=V物

  15.阿基米德原理F浮=G排也适用于气体(浮力的计算公式:

F浮=ρ气gV排也适用于气体)

  16、重100牛的水可以产生的最大浮力为(可以大于100牛)

电学:

  1.电路的组成:

电源、开关、用电器、导线

  2.电路的三种状态:

通路、断路、短路

  3.电流有分支的是并联,电流只有一条通路的是串联

  4.在家庭电路中,用电器都是并联的

  5.电荷的定向移动形成电流(金属导体里自由电子定向移动的方向与电流方向相反)

  6.电流表不能直接与电源相连,电压表在不超出其测量范围的情况下可以

  7.电压是形成电流的原因

  8.安全电压应不高于36V

  9.金属导体的电阻随温度的升高而增大

  10.影响电阻大小的因素有:

材料、长度、横截面积、温度(温度有时不考虑)

  11.滑动变阻器和电阻箱都是靠改变接入电路中电阻丝的长度来改变电阻的

  12.利用欧姆定律公式要注意I、U、R三个量是对同一段导体而言的

  13.伏安法测电阻原理:

R= 

 

伏安法测电功率原理:

P=UI

  14.串联电路中:

电压、电功和电功率与电阻成正比

  15.并联电路中:

电流、电功和电功率与电阻成反比

  16.“220V100W”的灯泡比“220V40W”的灯泡电阻小,灯丝粗

  磁场知识

  1.磁场是真实存在的,磁感线是假想的

  2.磁场的基本性质是它对放入其中的磁体有力的作用

  3.奥斯特试验证明通电导体周围存在磁场(电生磁)

  4.磁体外部磁感线由N极出发,回到S极

  5.同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引

  6.地球是一个大磁体,地磁南极在地理北极附近

  7.磁场中某点磁场的方向:

①自由的小磁针静止时N极的指向

  ②该点磁感线的切线方向

  8.电流越大,线圈匝数越多电磁铁的磁性越强

八、物理学史

1、运动物体不受外力恒速前进:

意大利伽利略

运动物体不受外力不仅速度大小不变,而且运动方向也不变:

法国笛卡尔

牛顿第一定律(又叫惯性定律):

英国牛顿

2、马德堡半球实验,有力证明了大气压的存在:

德国奥托·

格里克

托里拆利实验,首先测出大气压的值:

意大利托里拆利

3、首先通过实验得到电流跟电压、电阻定量关系(即欧姆定律)

通过实验最先精确确定电流的热量跟电流、电阻和通电时间的关系(即焦耳定律):

4、发现电流的磁场(即电流的磁效应)的(首先发现电和磁有联系)奥斯特

电磁感应现象的发现(进一步揭示电和磁的联系)1831年英国法拉第

5、阿基米德原理(F浮=G排)、杠杆平衡条件(又叫杠杆原理):

希腊阿基米德

6、判定通电螺线管的极性跟电流方向关系的法则(即安培定则):

法国安培

7、电子的发现:

英国汤姆生8、白炽灯泡的发明:

美国爱迪生

9、小孔成像:

最早记载于《墨经》10、光的色散:

牛顿

11、氩气的发现:

1894年英国瑞利(与化学家拉姆塞合作)

12、超导现象(零电阻效应)的发现:

1911年荷兰昂尼斯

13、早期电话的发明:

贝尔

14、电报机的发明:

莫尔斯

15、预言了电磁波的存在,建立了电磁场理论麦克斯韦

16、用实验证实了电磁波的存在赫兹

九、生活中的物理:

(一)关于白炽灯

1、构造:

(1)为什么用钨做灯丝?

因为钨的电阻率大、熔点高。

(2) 

灯丝为什么做成螺旋状?

为了减少热量损失,提高灯丝温度。

(3) 

外形为什么要做成梨形的?

当灯泡做成梨形后,高温下的金属钨升华产生的钨蒸气随气流上升,遇到颈部温度较低的玻璃时,钨蒸气凝华而沉积下来,灯泡的下部就不易因变黑而影响照明了。

(4) 

为什么灯泡内要抽成真空或充入惰性气体?

为了防止灯丝氧化,阻碍钨的升华;

提高灯丝的使用寿命。

(5) 

为什么额定电压相同,额定功率不同的灯泡灯丝粗细不同?

因为相同长度的灯丝,越粗电阻越小,反之越大,根据P=U2/R可判断,灯丝越粗的灯泡,其额定功率越大,灯丝越细的灯泡,其额定功率越小。

2、原理:

(1)白炽灯根据什么原理工作的?

根据电流的热效应。

(2)白炽灯的亮度由什么决定?

由灯泡的实际功率决定,实际功率越大越亮,反之越暗。

(3)白炽灯发光时的能量是怎样转化的?

电能转化为内能和光能。

3、使用:

(1)用久的白炽灯泡内壁为什么会发黑?

构成灯丝的金属钨先升华后凝华附着在灯泡的内壁上。

(2)用久的白炽灯为什么没有新买时的亮?

因为灯丝升华后变细,电阻变大,在实际电压相同的情况下,电灯的实际功率变小,从而亮度变暗。

(3)白炽灯灯丝烧断后重新搭上,为什么会变亮?

因为灯丝长度变短,导致电阻变小,根据P=U2/R知,在电源电压不变的情况下,灯泡实际消耗的电功率变大,所以电灯变亮。

(4)晚上用电高峰时,教室内电灯较暗,深夜时,电灯较亮,这是为什么?

因为用电高峰时,同时使用的用电器较多,干路电流较大,分去的电压较多,电灯上得到的电压小,从而实际功率小,所以发光较暗。

而深夜时,同时使用的用电器较少,干路电流较小,分去的电压较少,电灯上得到的电

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