初中物理知识点大全文档格式.docx
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成像、改变光路(4)应用:
潜望镜
四、光的折射:
1.定义:
光从一种介质射入另一种介质中时,传播方向发生改变,这种现象叫光的折射。
(如筷子在水中变弯;
疑水浅等。
2.规律:
三线共面、法线居中、空气中的角大于其它介质中的角。
3.光在折射时,光路是可逆的。
五、透镜(透镜是光的折射的利用)
1.种类:
凸透镜(中央厚边缘薄,如远视镜片)有实焦点、焦距(2个)、主光轴;
凹透镜(中央薄边缘厚,如近视镜片)有虚焦点(2个)。
2.作用:
凸透镜对光有会聚作用;
凹透镜对光有发散作用。
3凸透镜成像规律:
应用
物距
像的
像的像的
像距
像与物
像距与物距
u
正倒
大小虚实
v
的位置
的关系
照相机u>
2f
倒
缩小实像
f<
v<
异侧
u>
立
投影仪f<
u<
放大实像
v>
放大镜u<
f
正立放大虚像
同侧
4.其他应用:
显微镜、望远镜
六、光的色散:
白光不是单色光,而是由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种色光混合而成的。
第三部分热学一、热现象:
(一.)温度:
1.物理意义:
表示物体的冷热程度。
2.单位;
摄氏度(℃)。
3.测量工具:
温度计;
4.温度计
(1)制作原理:
利用液体的胀热冷缩。
(2)常用种类:
实验用温度计(测量范围:
0℃~100℃)、体温计(测量范围:
35℃~42℃)、寒暑表(测量范围:
-30℃~50℃)。
(3)使用方法:
使用前------使用时
-------
5.体温计的特殊结构:
(1)三棱形的柱体(起放大液体的作用,容易观察液面的位置);
(2)缩口——液泡和毛细管之间有一段非常细的部分(作用:
上升到毛细管的水银不能自动回到玻璃泡内,在缩口处被切断。
)6.使用方法:
使用前必须先向下甩一甩,读数时可以离开人体读。
(二)物态变化:
1.熔化:
固变液,吸热,(晶体有熔点,熔化时吸热,但温度保持不变,非
晶体没有熔点,熔化时吸热,但温度一直升高。
2.凝固:
液变固,放热。
3.汽化:
液变气,吸热。
(1)两种方式;
蒸发和沸腾。
(2)蒸发:
A.条件:
任何温度,只在液体的表面。
B.影响蒸发快慢的因素:
液体温度、表面积、液面上的气流。
(3)沸腾:
达到沸点,继续吸热,液体表面和内部同时发生的。
B.影响沸腾的因素:
液体表面上气压的大小(气压越大,沸点越高。
4液化:
气变液,放热(。
1)液化方法:
A.降温B.压缩体积
(2)例如:
“白气”、雾、露。
液化气。
二、热和能:
1.分子动理论:
(1)物质是由分子组成的;
(2)一切物质的分子都在不停地做无规则运动(扩散现象表明分子在不停地运动着;
温度越高,分子运动越激烈,扩散现象越明显)。
(3)分子间有相互作用的引力和斥力
2、内能:
(1)概念:
物体内部所有分子热运动的动能和势能的总和。
(2)内能大小与温度有关:
同一个物体温度越高,内能越大。
(3)改变物体内能的方式有:
做功和热传递。
(在热传递过程中传递能量的多少叫热量,单位是焦耳J。
物体间只要有温度差存在就有热传递发生)。
(4)内能的利用:
A利用内能来加热B利用内能来做功——热机(做功冲程:
内能转化为机械能)
(5)环境保护:
3、比热容:
(1)物理意义:
表示不同物质吸热能力的差异。
(2)概念:
单位质量的某种物质,温度升高1℃所吸收的热量叫做这种物质的比热容(用c表示)
(3)单位是焦/(千克﹒℃)——J/(kg﹒℃)
(4)特点:
比热容是物质的一种特性(可以用来鉴别物质)
(5)水的比热容较大—4.2×
103J/(kg﹒℃),解释有关的现象。
(6)有关吸热、放热公式:
Q吸=cm(t-to),Q放=cm(to-t);
或Q
=cm△t
4、燃料的热值:
1千克的某种燃料完全燃烧所放出的热量,叫做这种燃料的燃烧值。
(2)单位:
焦/千克(J/kg)
(3)热值是燃料的一种特性,不同燃料的热值不同。
同种燃料的热值是相
同的,与燃料的质量、燃烧情况无关。
(4)液态氢具有较大的热值,所以现代火箭用液态氢作为燃料。
第四部分电学部分
一、电路
1.电荷:
(1)摩擦起电——带了电荷(带电体有吸引轻小物体的性质。
)
(2)两种电荷:
正电荷和负电荷。
(3)电荷间的相互作用:
同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引(。
4)验电器:
检验物体是否带电。
(5)电荷量Q:
电荷的多少;
单位:
库仑C
2.电流:
(1)形成:
电荷的定向移动。
(2)方向:
正电荷移动的方向。
(3)持续提供电流的装置——电源(作用、能量转化)
3.导体:
容易导电的物体(金属、大地、人体、酸碱盐的水溶液等)绝缘体:
不容易导电的物体(橡胶、朔料、玻璃、等)
4.电路:
(1)组成:
电源(提供电能)、用电器(消耗电能)、开关(通断电流)、导线(传导电流)。
(2)三种电路:
通路、断路(开路、)短路。
(3)两种连接方式:
串联(电流路径只有一条,特点:
用电器互相干扰;
并联(电流路径有多条,特点:
各用电器互不干扰。
(4)电路图及各元件符号(见教材)
二、电流、电压
物理量概念
单位
公式
测量
串、并联电路
工具
特点
电流
安培
I=U/R
电流表
串:
I=I
1=I2
I
大小
A
U=IR
并:
1+I2
电压
使电路形伏特
电压表
U=U=U
U
成电流
V
1
2
电流表、电压表
符号
连接
量程
注意
方法
方向
串联
正入
0~0.6A
不可以直接接到电源的
负出
0~3A
两端
并联
0~3V
可以直接接到电源的两
0~15V
端(测电源的电压)
三、电阻
1.概念:
物理学中,用电阻来表示导体电流阻碍作用的大小。
2.单位:
欧姆(欧)—(Ω)、千欧—(kΩ)、兆欧—(MΩ)。
3.影响电阻大小的因素:
材料、长度、横截面积、温度。
(在其它条件一定时,长度越长电阻越大;
横截面积越大的电阻越小;
4.定值电阻R:
在电路图中的符号是()
5.滑动变阻器:
(1)原理:
改变电阻线的长度来改变电阻的大小;
(2)符号:
是()
(3)作用:
分压;
改变电路中的电流;
保护电路中的元件(电源、电表等)(4)连接方法:
一上一下;
接入电路时,使滑片滑到阻值最大处
(5)铭牌“2A10欧”:
2A表示允许通过的最大电流;
10欧表示最大电阻值。
6.电阻箱:
同上
(2)作用:
可明确连入电路中电阻的值。
调节方法;
读数方法。
(4)测量范围:
0——99999欧。
四、欧姆定律:
1.实验基础:
(1)研究方法:
控制变量法;
(2)结论:
当电阻一定时,电流跟电压的关系(成正比;
)当电压一定时,电流跟电阻的关系(成反比)。
2.欧姆定律:
(1)内容:
通过导体的电流跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比。
(2)表达式:
I=U/R.
(3)适用条件:
同一段导体或同一个电阻。
3.欧姆定律的应用——伏安法测电阻:
欧姆定律
(2)电路图()
(3)实验仪器:
电流表、电压表、滑动变阻器、电源、开关、导线、被测电阻。
(4)要测的物理量:
电流、电压。
(5)实验步骤:
A根据电路图连接电路(先断开开关;
B检查电路——电流表、电压表、滑动变阻器的接法是否正确以及各元件的
接线柱是否松动;
C开关闭合,调节滑动变阻器,观察电流表和电压表的示数,求电阻R=U/I:
D重复C步再测量2次数据求电阻。
(6)注意事项:
A连接电路时开关应闭合;
B滑动变阻器的接线柱应该选一上一下,并使滑片滑到阻值最大处;
C电流表的连接要正确;
D电压表的连接要正确。
4.欧姆定律在串联、并联电路中的规律:
(1)串联电路中电阻的特点:
R总=R1+R2(总电阻比任何一个串联的电阻都要大;
并联电路中电阻的特点:
1/R总=1/R1+1/R2(总电阻比任何一个并联的电阻都要小。
(2)两个电阻R1与R2串联在电路中时:
A.电流的比是1:
1;
B.电压的比是U1:
U2=R1:
R2(U与R成正比);
C.电功率的比是P1:
P2=U1:
U2=R1:
R2(P与R也成正比);
D.相同时间内消耗电能的比是W1:
W2=P1:
P2=R1:
R2(W与R也成正比);
E.相同时间内产生的热量之比是Q1:
Q2=R1:
R2(根据Q=I2Rt,Q与R也成正比)。
(3)两个电阻并联在电路中时:
A.电压的比是U1:
U2=1:
1;
B.电流的比是I1:
I2=1/R:
1/R2=R2:
R1(U与R成反比);
P2=I1:
I2=R2:
R1(P与R也成反比);
P2=R2:
R1(W与R也成反比);
Q2=R2:
R1(根据Q=I2Rt=U2t/R,Q与R成
反比)。
五、电能和电功率:
(一)、电能w:
1.电流做功的过程,就是用电器消耗电能的过程。
(1)国际制:
焦耳(焦)——J;
(2)日常:
度,学名千瓦时(kwh)
(3)换算:
1kwh=3.6×
106J。
3.公式:
w=Pt=UIt
4.测量工具电能表(或电度表),读法:
电能表的计数器上前后两次读数之差。
(二)、电功率:
1.电功率的物理意义:
表示用电器消耗电能(或做功)快慢的物理量。
2.定义:
用电器在1秒钟内消耗的电能。
定义式:
P=w/t
3.计算公式:
P=UI导出公式:
P=I2R=U2/R
3
4.单位:
瓦特(W),千瓦(KW)1KW=10W
5.额定电压U额:
用电器正常工作时的电压;
额定功率P额:
在额定电压的功率.其中白炽灯的铭牌上标有“pz220V60W”表示:
额定电压是220V,额定功率是60W.
六、电热:
1.电流的热效应:
电流通过导体产生热量(电能转化为热能。
2.与什么有关:
与电流的大小、电阻的大小和通电时间有关。
3.焦耳定律:
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,与通电的时间成正比。
Q=I2Rt
(3)单位:
焦耳(焦)——J(其中时间单位是秒s)(4)应用:
电热器——电能转化为热能,如:
电炉子、电饭锅、电热水器等。
七、生活用电:
(一)、家庭电路的组成:
1.火线(与大地的电压是220V);
零线(与大地的电压是0V);
火线与零线间的电压是220V;
2.电能表:
测量用户在一段时间内消耗多少电能。
千瓦时KWh(度)。
3.闸刀开关:
维修电路,更换保险丝及时切断电路中的电流。
4.保险盒(空气开关):
A.安装在火线上;
B.当电路中的电流过大及时切断电路,有保护电路的作用;
C.保险丝是用电阻率较大的、熔点较低的材料制成。
5.用电器:
电灯(利用电流的热效应)。
6.开关:
支路开关与用电器串联,控制本支路电灯的通断。
7.插座:
两孔.插座——左零又火;
三孔插座——上地(帝)、左零又火。
(二)、家庭电路中电流过大的原因:
1.发生短路2.用电器总功率过大。
(三)安全用电常识:
1.安全电压:
不高于36V。
2.触电事故的产生:
人体直接或间接与带电体接触。
3.低压触电有两种:
(1)是站在地上的人直接接触火线;
(2)是站在地上或绝缘体上的人同时接触火线、零线(一手触火线,一手触零线)
4.高压相互点触电有两种:
(1)高压电弧触电
(2)跨步电压触电。
5.触电事故的紧急处理:
A.有人触电,先及时切断电源;
B.用干燥的竹竿、木棒将电线挑;
C.若发生火灾要先切断电源,不可带电泼水救火。
6.安全用电原则:
(1)不接触低压带电体;
(2)不靠近高压带电体。
第五部分:
电与磁
一、电与磁
(一)
1.简单的磁现象:
(1)磁性:
有吸引铁、钴、镍等的性质;
(2)磁体:
有磁性的物体;
分天然磁体和人造磁体(其中人造磁体有吸铁性、指向性;
人造磁体的形状有蹄形、条形、针形)。
(3)磁极:
南极(S极)和北极(N极)。
(4)磁极间的相互作用:
同名词及相互排斥,异名磁极相互吸引(。
5)磁化:
原来没有磁性后来获得磁性的过程。
2.磁场:
(1)磁体周围看不见、摸不着的物质就是磁场;
(2)磁场的性质:
磁场对放入其中的磁体有磁力的作用;
(3)磁场分布的描述:
磁感线(用带箭头的虚线画的曲线。
外部方向是从N极出来,回到S极。
(4)地磁场:
A地球周围的磁场;
B与条形磁铁的磁场方向相似;
C地磁的南极在地理北极附近,地磁北极在地理南极附近;
D地磁的两极与地理的两极不完全重合(由我国的宋代学者沈括发现的)所以小磁针静止时不是指正南正北。
3.电流的磁场(奥斯特发现的):
(1)通电直导线的磁场——奥斯特实验(丹麦的物理学家;
(2)通电螺线管的磁场:
右手安培定则判断电流与磁场方向的关系;
(3)电磁铁:
A构成铁芯和螺线管;
B特点是磁性可以控制;
C影响磁性的因素是电流的大小、螺线管的匝数;
应用是电磁起重机、电磁继电器、电铃等。
二、电和磁
(二)
1.电磁感应现象(英国的法拉第发现的):
闭合电路的一部分导体在做切割磁感线运动时,导体中就产生电流的现象。
电流叫感应电流。
(2)产生的条件:
A电路是闭合的;
B导体在磁场中;
C做切割磁感线的运动;
D做切割磁感线运动的导体只能是一部分。
(3)感应电流的方向:
跟导体运动方向和磁感线的方向有关。
(4)应用:
发电机(机械能转化为电能;
)原理图的特点是没有电源(电动机相比较)。
2.磁场对电流的作用:
(1)通电导体在磁场中受到力的作用(磁场对电流有作用力)。
(2)磁场对电流的作用力的方向:
与电流方向和磁感线的方向有关。
(3)应用:
直流电动机(电能转化为机械能;
)原理图的特点是有电源(与发电机相比较)。
第六部分:
力学
一、多彩的物质世界:
(一)微观世界:
1.物质是由分子和原子组成的。
2.原子的核式结构(模型):
原子是由原子核和核外电子组成,原子核是由质子和中子组成的。
(二)质量:
物体内所含物质的多少。
2.质量是物体本身的一种属,物体的质量不随着形状、状态、位置和温度
的改变而改变。
3.
千克(kg)(1t=10kg,1kg=10g,1g=10mg)。
4.
测量工具:
天平。
5.
天平的使用:
(1)放:
放在水平台上;
(2)调:
游码归零,调平衡螺母,使横梁平衡;
(3)用:
左物右码,镊子加减砝码,先大后小,调游码;
(4)读:
右盘砝码的总质量加上游码所对的刻度值。
6.注意事项:
不超过量程;
镊子加减砝码轻拿轻放;
保护托盘的干燥、清洁,潮湿的或化学药品不直接放入盘内。
(三)密度:
不同种物质单位体积的质量一般不同,例如:
水的密度为1.0×
103kg/m3的物理意义
是1m3的水的质量是1.0×
103kg.
单位体积的某种物质的质量叫做这种物质的密度。
公式:
ρ=m/v.
kg/m、1g/cm
1g/cm=10kg/m
如:
103kg/m3=1g/cm3
5.测量:
(1)依据:
ρ=m/v.;
(2)测量固体的密度:
测质量(用天平一次称量)、测体积(排水法用量筒两次测量);
(3)测量液体的密度:
测质量(用天平一次称量)、测体积(用量筒一次测量)
6.应用:
(1)鉴别物质的材料(ρ=m/v)
(2)计算物体的质量和体积(m=ρv.v=m/ρ)(3)鉴别物质是空心还是实心的(4)会看密度表
二、运动和力
(一)、简单的运动:
1.机械运动:
物体位置的变化。
2.运动和静止的相对性—选参照物(可以任意选;
一般选地面为参照物。
3.运动的分类:
(1)匀速直线运动:
A定义。
B公式:
υ=s/t。
C单位:
m/s、
km/h1m/s=3.6km/h。
(2)变速直线运动:
A定义:
。
B平均速度公式:
υ=s/t。
C测量方法:
测
路程和时间。
D计算:
s=υtt=s/υ。
(二)、力
1.力的概念:
力是物体对物体的作用。
2.力的作用效果:
力可以改变物体的运动状态,力可以改变物体的形状。
3.物体间力的作用是相互的。
4.力的三要素:
大小、方向、作用点。
5.力的示意图:
大小—线段的长短;
方向—线段末端的箭头;
作用点—线段的端点。
(三)、牛顿第一定律:
1.内容:
一切物体在没有受到外力作用时,总保持静止状态或匀速直线运动状态。
A适用条件:
不受外力;
B适用范围:
一切物体。
2.惯性:
物体保持运动状态不变的性质叫惯性。
物体本身固有的性质;
一切物体在任何情况下(状态下)都具有惯性。
(2)决定惯性大小的因素:
只与物体的质量有关,而与物体的运动或静止、是否受外力、物体运动快慢都无关。
(3)、惯性现象及应用:
(四)、二力平衡:
1.平衡状态:
静止或匀速直线运动状态。
2.二力平衡的条件:
同物、同线、等大、反向。
3.二力平衡的应用:
(1)二力平衡时合力为零;
(2)二力平衡时物体处于静止或匀速直线运动状态。
三、力和机械:
(一)、弹力和弹簧测力计:
1.力的单位:
牛顿(N)。
2弹力概念:
3.力的测量工具:
测力计。
4.弹簧测力计的原理:
弹簧受到的拉力越大,弹簧伸长的越长。
构造:
使用方法:
看量程和分度值,注意事项:
使用前调零、不超过量程;
弹簧、指针不与外壳摩擦。
(二)、重力:
1.产生的原因:
由于地球的吸引而使物体受到的力。
施力物体是地球。
2.大小:
物体受到的重力与质量成正比;
G=mg(g=9.8N/kg)。
3.方向:
竖直向下。
4.作用点:
重心(形状规则的物体在它的几何中心)。
重锤线、水平仪。
(三)摩擦力:
两个相互接触的物体,当他们要发生或已经发生相对运动时,就会在接触面上产生阻碍相对运动的力,这种力就是摩擦力。
2.产生条件:
相互接触,且物体间有压力;
要发生或已经发生相对运动。
3.摩擦力的方向:
与物体相对运动的趋势相反或与相对运动的方向相反。
4.种类:
滑动摩擦、滚动摩擦、静摩擦。
5.决定滑动摩擦力大小的因素:
正压力的大小和接触面的粗糙程度。
6.增大有意摩擦的方法:
(1)增大压力;
(2)使接触面更粗糙。
7.减小有害摩擦的方法:
(1)减小压力;
(2)使接触面光滑;
(3)利用滚动代替滑动;
(4)利用滚动代替滑动;
(5)使两个物体分开(加润滑油或利用气垫。
(四)杠杆:
在力的作用下能绕着固定此案转到哦功能的硬棒。
2.五要素:
一点、二力、二臂。
(1)支点O:
杠杆绕着转动的点;
(2)动力F1:
使杠杆转动的力;
(3)阻力F2:
阻碍杠杆转动的力;
(4)动力臂L1:
从支点到动力作用线的距离;
(5)阻力臂L2:
从支点到阻力作用线的距离。
3.杠杆平衡条件(原理):
动力×
动力臂=阻力×
阻力臂(F1×
L1=F2×
L2)。
(1)省力杠杆:
L1>
L2,F1<
F2;
撬棒、独轮车、瓶起子;
(2)费力杠杆:
L1<
L2,F1>
钓鱼竿、食品夹、镊子、缝纫机脚踏板;
(3)等臂杠杆:
L1=L2,F1=F2;
天平、定滑轮。
(五)其它简单机械:
1.定滑轮:
(1)定义:
不随物体一起运动,只绕轮轴心转动。
(2)特点:
不省力,但可以改变动力的方向。
(3)实质:
等臂杠杆。
2.动滑轮:
随物体一起运动。
省一半的力,但不能改变动力的方向。
动力臂是阻力臂二倍的杠杆(省力一半力的杠杆。
3.滑轮组:
至少有一个动滑轮和一个定滑轮组成。
省力或既省力又可以改变动力方向。
(3)用力的大小:
F=G/n(G是被提升的物重和动滑轮的总重;
n是绕绳的段数