八年级下册物理笔记汇总Word文档下载推荐.docx
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1又叫重量(物重)
2物体受到重力与它质量成正比。
③计算公式:
G=mg其中g=9.8N/kg,
物理意义:
质量为1公斤物体受到重力是9.8牛顿。
④重力大小与物体质量、地理位置关于,即质量越大,物体受到重力越大;
在地球上,越接近赤道,物体受到重力越小,越接近两极,物体受到重力越大。
4施力物体:
地球
5重力方向:
竖直向下,应用:
重垂线
①原理:
是运用重力方向总是竖直向下性质制成。
②作用:
检查墙壁与否竖直,桌面与否水平。
6作用点:
重心(质地均匀物体重心在它几何中心。
)
7为了研究问题以便,在受力物体上画力示意图时,经常把力作用点画在重心上。
同一物体同步受到几种力时,作用点也都画在重心上。
第八章运动和力
8.1牛顿第一定律(又叫惯性定律)
1、阻力对物体运动影响:
让同一小车从同一斜面同一高度自由滑下(控制变量法),是为了使小车滑到斜面底端时有相似速度;
阻力大小用小车在木板上滑动距离长短来体现(转化法)。
2、牛顿第一定律内容:
一切物体在没有受到力作用时,总保持静止状态或匀速直线运动状态。
3、牛顿第一定律是通过实验事实和科学推理得出,它不也许用实验来直接验证。
4、惯性
⑴定义:
物体保持本来运动状态不变特性叫惯性
⑵性质:
惯性是物体自身固有一种属性。
一切物体在任何时候、任何状态下均有惯性。
⑶惯性不是力,不能说惯性力作用,惯性大小只与物体质量关于,与物体形状、速度、物体与否受力等因素无关。
⑷防止惯性现象:
汽车安装安全气囊,汽车安装安全带。
⑸运用惯性现象:
跳远助跑可提高成绩,拍打衣服可除尘。
⑹解释现象:
例:
汽车突然刹车时,乘客为什么向汽车行驶方向倾倒?
答:
汽车刹车前,乘客与汽车一起处在运动状态,当刹车时,乘客脚由于受摩擦力作用,随汽车突然停止,而乘客上身由于惯性要保持本来运动状态,继续向汽车行驶方向运动,因此…….
8.2二力平衡
1、平衡状态:
物体处在静止或匀速直线运动状态时,称为平衡状态。
2、平衡力:
物体处在平衡状态时,受到力叫平衡力。
3、二力平衡条件:
作用在同一物体上两个力,如果大小相等、方向相反、作用在同始终线上,这两个力就彼此平衡。
(同物、等大、反向、同线)
4、二力平衡条件应用:
⑴依照受力状况判断物体运动状态:
1当物体不受任何力作用时,物体总保持静止状态或匀速直线运动状态(平衡状态)。
2当物体受平衡力作用时,物体总保持静止状态或匀速直线运动状态(平衡状态)。
③当物体受非平衡力作用时,物体运动状态一定发生变化。
⑵依照物体运动状态判断物体受力状况。
②当物体处在平衡状态(静止状态或匀速直线运动状态)时,物体不受力或受到平衡力。
注意:
在判断物体受平衡力时,要注意先判断物体在什么方向(水平方向还是竖直方向)处在平衡状态,然后才干判断物体在什么方向受到平衡力。
②当物体处在非平衡状态(加速或减速运动、方向变化)时,物体受到非平衡力作用。
5、物体保持平衡状态条件:
不受力或受平衡力
6、力是变化物体运动状态因素,而不是维持物体运动因素。
8.3摩擦力
1定义:
两个互相接触物体,当它们发生相对运动时,就产生一种阻碍相对运动力,这种力叫摩擦力。
2产生条件:
A、物体互相接触并且互相挤压;
B、发生相对运动或将要发生相对运动。
3种类:
A、滑动摩擦B静摩擦、C滚动摩擦
4影响滑动摩擦力大小大小因素:
压力大小和接触面粗糙限度。
5方向:
与物体相对运动方向相反。
(摩擦力不一定是阻力)
6测量摩擦力办法:
用弹簧测力计拉物体做匀速直线运动,摩擦力大小与弹簧测力计读数相等。
原理:
物体做匀速直线运动时,物体在水平方向拉力和摩擦力是一对平衡力。
(二力平衡)
7增大有益摩擦办法:
A、增大压力B、增大接触面粗糙限度。
8减小有害摩擦办法:
A、减少压力B.减少接触面粗糙限度;
C、用滚动摩擦代替滑动摩擦D、使两接触面分离(加润滑油、气垫船)。
第九章压强
9.1、压强:
㈠压力
垂直压在物体表面力叫压力。
2、方向:
垂直于受力面
3、作用点:
作用在受力面上4、大小:
只有当物体在水平面时自然静止时,物体对水平支持面压力才与物体受至重力在数值上相等,有:
F=G=mg但压力并不是重力
㈡压强
1、压力作用效果与压力大小和受力面积大小关于。
2、物理意义:
压强是表达压力作用效果物理量。
3、定义:
物体单位面积上受到压力叫压强.
4、公式:
P=F/S
5、单位:
帕斯卡(pa)1pa=1N/m2
意义:
表达物体(地面、桌面等)在每平方米受力面积上受到压力是1牛顿。
6、增大压强办法:
1)增大压力举例:
用力切菜易切断
2)减小受力面积举例:
磨刀不误砍柴功
7、减小压强办法:
1)减小压力举例:
车辆行驶要限载
2)增大受力面积举例:
铁轨铺在路枕上
9.2、液体压强
1、产生因素:
液体受到重力作用,对支持它容器底部有压强;
液体具备流动性,对容器侧壁有压强。
2、液体压强特点:
1)液体对容器底部和侧壁有压强,液体内部朝各个方向均有压强;
2)各个方向压强随着深度增长而增大;
3)在同一深度,各个方向压强是相等;
4)在同一深度,液体压强还与液体密度关于,液体密度越大,压强越大。
3、液体压强公式:
P=ρgh
液体压强只与液体密度和液体深度关于,而与液体体积、质量无关。
与浸入液体中物体密度无关(深度不是高度)
当固体形状是柱体时,压强也可以用此公式进行推算
计算液体对容器压力时,必要先由公式P=ρgh算出压强,再由公式P=F/S,得到压力F=PS。
4、连通器:
上端开口、下端连通容器。
特点:
连通器里液体不流动时,各容器中液面总保持相平,即各容器液体深度总是相等。
应用举例:
船闸、茶壶、锅炉水位计。
9.3、大气压强
1、大气对浸在其中物体产生压强叫大气压强,简称大气压。
2、产生因素:
气体受到重力,且有流动性,故能向各个方向对浸于其中物体产生压强。
3、知名证明大气压存在实验:
马德堡半球实验
其他证明大气压存在现象:
吸盘挂衣钩能紧贴在墙上、运用吸管吸饮料。
4、初次精确测出大气压值实验:
托里拆利实验。
一原则大气压等于76cm高水银柱产生压强,即P0=1.013×
105Pa,在粗略计算时,原则大气压可以取105帕斯卡,约支持10m高水柱。
5、大气压随高度增长而减小,在海拔3000米内,每升高10m,大气压就减小100Pa;
大气压还受气候影响。
6、气压计和种类:
水银气压计、金属盒气压计(无液气压计)
7、大气压应用实例:
抽水机抽水、用吸管吸饮料、注射器吸药液。
8、液体沸点随液体表面气压增大而增大。
(应用:
高压锅)
9.4、流体压强与流速关系
1、物理学中把具备流动性液体和气体统称为流体。
2、在气体和液体中,流速越大位置,压强越小。
3、应用:
1)乘客候车要站在安全线外;
2)飞机机翼做成流线型,上表面空气流动速度比下表面快,因而上表面压强小,下表面压强大,在机翼上下表面就存在着压强差,从而获得向上升力;
第十章浮力
10.1浮力(F浮)
浸在液体(或气体)中物体会受到向上托力,叫浮力。
2、浮力方向是竖直向上。
3、产生因素:
由液体(或气体)对物体向上和向下压力差。
4、通过实验探究发现(控制变量法):
浮力大小跟物体浸在液体中体积和液体密度关于,物体浸在液体中体积越大,液体密度越大,浮力就越大。
10.2阿基米德原理
1.实验:
浮力大小与物体排开液体所受重力关系:
①用弹簧测力计测出物体所受重力G1,小桶所受重力G2;
②把物体浸入液体,读出这时测力计示数为F1,(计算出物体所受浮力F浮=G1-F1)并且收集物体所
排开液体;
③测出小桶和物体排开液体所受总重力G3,计算出物体排开液体所受重力G排=G3-G2。
2.内容:
浸入液体中物体受到液体向上浮力,浮力大小等于物体排开液体所受重力。
3.公式:
F浮=G排=ρ液gV排
4.从阿基米德原理可知:
浮力大小只决定于液体密度、物体排液体积(物体浸入液体体积),与物体形状、密度、质量、体积、及在液体深度、运动状态无关。
10.3物体浮沉条件及应用:
2.浮力应用
1)轮船是采用空心办法来增大浮力。
轮船排水量:
轮船满载时排开水质量。
轮船从河里驶入海里,由于水密度变大,轮船浸入水体积会变小,因此会上浮某些,但是受到浮力不变(始终等于轮船所受重力)。
2)潜水艇是靠变化自身重力来实现上浮或下潜。
3)气球和飞艇是靠充入密度不大于空气气体来变化浮力。
4)密度计是漂浮在液面上来工作,它刻度是“上小下大”。
4、浮力计算:
压力差法:
F浮=F向上-F向下
称量法:
F浮=G物-F拉(当题目中浮现弹簧测力计条件时,普通选用此办法)
漂浮悬浮法:
F浮=G物
阿基米德法:
F浮=G排=ρ液gV排(当题目中浮现体积条件时,普通选用此办法)
第十一章功和机械能
第1节功
1、功初步概念:
如果一种力作用在物体上,物体在这个力方向上移动了一段距离,就说这个力做了功。
2、功包括两个必要因素:
一是作用在物体上力,二是物体在这个力方向上移动距离。
3、功计算:
功等于力与物体在力方向上通过距离乘积(功=力×
力方向上距离)。
4、功计算公式:
W=Fs用F表达力,单位是牛(N),用s表达距离,单位是米(m),功符号是W,单位是牛•米,它有一种专门名称叫焦耳,焦耳符号是J,1J=1N•m。
5、在竖直提高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。
6、功原理;
使用机械时,人们所做功,都不会少于不用机械时(而直接用手)所做功,也就是说使用任何机械都不省功。
7、当不考虑摩擦、机械自身重等因素时,人们运用机械所做功(Fs)等于直接用手所做功(Gh),这是一种抱负状况,也是最简朴状况。
第2节功率
1、功率物理意义:
表达物体做功快慢。
2、功率定义:
单位时间内所做功。
3、计算公式:
P=Wt=Fv
其中W代表功,单位是焦(J);
t代表时间,单位是秒(s);
F代表拉力,单位是牛(s);
v代表速度,单位是m/s;
P代表功率,单位是瓦特,简称瓦,符号是W。
4、功率单位是瓦特(简称瓦,符号W)、千瓦(kW)1W=1J/s、1kW=103W。
第3节动能和势能
一、能概念
如果一种物体可以对外做功,咱们就说它具备能量。
能量和功单位都是焦耳。
具备能量物体不一定正在做功,做功物体一定具备能量。
二、动能
物体由于运动而具备能叫做动能。
2、影响动能大小因素是:
物体质量和物体运动速度.质量相似物体,运动速度越大,它动能越大;
运动速度相似物体,质量越大,它动能越大。
3、一切运动物体都具备动能,静止物体动能为零,匀速运动且质量一定物体(无论匀速上升、匀速下降,匀速迈进、匀速后退,只要是匀速)动能不变。
物体与否具备动能标志是:
与否在运动。
二、势能
1、势能涉及重力势能和弹性势能。
2、重力势能:
(1)定义:
物体由于高度所决定能,叫做重力势能。
(2)影响重力势能大小因素是:
物体质量和被举高度.质量相似物体,被举得越高,重力势能越大;
被举得高度相似物体,质量越大,重力势能越大。
(3)普通以为,水平地面上物体重力势能为零。
位置升高且质量一定物体(无论匀速升高,还是加速升高,或减速升高,只要是升高)重力势能在增大,位置减少且质量一定物体(无论匀速减少,还是加速减少,或减速减少,只要是减少)重力势能在减小,高度不变且质量一定物体重力势能不变。
3、弹性势能:
物体由于发生弹性形变而具备能叫做弹性势能。
(2)影响弹性势能大小因素是:
弹性形变大小(对同一种弹性物体而言)。
(3)对同一弹簧或同一橡皮筋来讲(在一定弹性范畴内)形变越大,弹性势能越大。
物体与否具备弹性势能标志:
与否发生弹性形变。
第4节机械能及其转化
1、机械能:
动能与势能统称为机械能。
动能是物体运动时具备能量,势能是存储着能量。
动能和势能可以互相转化。
如果只有动能和势能互相转化,机械能总和不变,也就是说机械能是守恒。
2、动能和重力势能间转化规律:
①质量一定物体,如果加速下降,则动能增大,重力势能减小,重力势能转化为动能;
②质量一定物体,如果减速上升,则动能减小,重力势能增大,动能转化为重力势能。
3、动能与弹性势能间转化规律:
①如果一种物体动能减小,而另一种物体弹性势能增大,则动能转化为弹性势能;
②如果一种物体动能增大,而另一种物体弹性势能减小,则弹性势能转化为动能。
4、自然界中可供人类运用机械能源有水能和风能.大型水电站通过修筑拦河坝来提高水位,从而增大水重力势能,以便在发电时把更多机械能转化为电能。
第十二章简朴机械
第1节杠杆
4、杠杆应用
(1)省力杠杆:
L1>L2,F1<F2(省力费距离,如:
撬棒、铡刀、动滑轮、轮轴、羊角锤、钢丝钳、手推车、花枝剪刀。
(2)费力杠杆:
L1<
L2,F1>F2(费力省距离,如:
人前臂、理发剪刀、钓鱼杆。
(3)等臂杠杆:
L1=L2,F1=F2(不省力、不省距离,能变化力方向等臂杠杆详细应用:
天平.许多称质量秤,如杆秤、案秤,都是依照杠杆原理制成。
第2节滑轮
1、滑轮是变形杠杆。
2、定滑轮:
①定义:
中间轴固定不动滑轮。
②实质:
等臂杠杆。
③特点:
使用定滑轮不能省力但是能变化动力方向。
④对抱负定滑轮(不计轮轴间摩擦)F=G物。
绳子自由端移动距离SF(或速度vF)=重物移动距离SG(或速度vG)
第3节机械效率
1、有用功:
定义:
对人们有用功。
公式:
W有用=Gh(提高重物)=W总-W额=ηW总斜面:
W有用=Gh
2、额外功:
并非咱们需要但又不得不做功。
W额=W总-W有用=G动h(忽视轮轴摩擦动滑轮、滑轮组)斜面:
W额=fL