初中物理声光热基本知识点总结Word格式.docx

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超声波冲洗,

超声波除体内结石。

二,光现象

1,光的流传:

光在同一种平均介质中沿直线流传,能用来解说激光准直,

影子的形成,日蚀、日蚀的形成、小孔成像(减小、倒立、实像)等现象。

2,光速:

光在不一样物质中流传的速度一般不一样,真空中最快。

光在真空中

的流传速度:

C=3×

108m/s,在空气中的速度靠近于这个速度。

(水中的速度为

3/4C,玻璃中为2/3C)3,光的反射定律:

反射光芒与入射光芒、法线在同一平

1

面上;

反射光芒和入射光芒分居在法线的双侧;

反射角等于入射角(“三线一面,

两线分居,两角相等”)

4,镜面反射:

反射面圆滑。

平行光入射,则平行光出射。

镜面反射和漫反射都按照反射定律

漫反射:

反射面粗拙。

平行光入射,向各个方向反射。

5,平面镜对光的作用:

成像;

改变光的流传方向。

6,平面镜成像的特点:

是正立等大的虚像

像和物的连线与镜面垂直,像和物到镜的距离相等理解:

平面镜所成的像与物对于镜面对称7,凸面镜:

对光芒有发散作用(汽车后视镜)

凹面镜:

对光芒有汇聚作用(太阳灶,反射式望远镜)

(实像与虚像的差别:

实像是实质光芒汇聚而成的,能够用屏接到,自然也能用眼看到。

虚像不是由实质光芒汇聚成的,而是实质光芒反向延伸线订交而成的,只好用眼看到,不可以用屏接收。

8,光的折射:

光从一种介质斜射入另一种介质时,流传方向一般会发生变化。

9,光的折射定律:

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;

光由空气斜射入其余介质时,折射角小于入射角;

注意:

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,流传方向不变。

(三线一面;

两线分居;

空气中的角较大)

10,光的色散:

白光是由各样色光混淆而成(可分解为红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫)。

11,物体的颜色:

透明物体的颜色由它能透过的色光颜色决定有色不

透明的物体颜色由它反射的色光颜色决定

12,色光三原色:

红、绿、蓝颜料三原色:

红、黄、青

13,红外线:

波长比红光还要大的不行见光。

热作用强(全部物体都在不断地向外发射红外线,温度越高,辐射红外线越多),穿透云雾的能力强。

紫外线:

波长比紫光还要小的不行见光。

化学作用强(使胶片感光),生理

作用强(杀菌),荧光效应(防伪)。

14,凸面镜:

边沿薄,中央厚。

对光起汇聚作用。

凹面镜:

边沿厚,中央薄。

对光起发散作用。

15,主光轴:

经过两个球心的直线

光心:

主光轴上有个特别的点,经过它的光芒流传方向不变。

(透镜中心可

2

以为是光心)焦点:

凸面镜能使跟主轴平行的光芒汇聚在主光轴上的一点,这点

叫透镜的焦点,用“F”表示

虚焦点:

跟主光轴平行的光芒经凹面镜后变得发散,发散光芒的反向延伸线

订交在主光轴上一点,这一点不是实质光芒的汇聚点,因此叫虚焦点。

焦距:

焦点到光心的距离叫焦距,用“f”表示。

(每个透镜都有两个焦点)

*16,特别光路

凸面镜:

平行于主光轴的光芒折射后过焦点;

过光心的光芒流传方向不变;

过焦点的光芒折射后平行于主光轴。

平行于主光轴的光芒折射后反向延伸线过焦点;

过光心的光芒流传

方向不变;

延伸线过焦点的光芒折射后平行于主光轴。

初二物理物态变化知识点总结1温度:

物体的冷热程度叫温度

2摄氏温度:

把冰水混淆物的温度规定为0度,把1标准大气压下开水的温

度规定为100度。

3温度计

(1)原理:

液体的热胀冷缩的性质制成的

(2)结构:

玻璃壳、毛细管、玻璃泡、刻度及液体

(3)使用:

使用温度计从前,要注意察看量程和认清分度值4.使用温度计做到以下三点①温度计与待测物体充足接触②待示数稳固后再读数

③读数时,视野要与液面上表面相平,温度计仍与待测物体密切接触5.体温计,实验温度计,寒暑表的主要差别结构量程分度值用法

体温计玻璃泡上方有缩口3542℃0.1℃①走开人体读数②用前需甩实验温度计无20xx0℃1℃不可以走开被测物读数,也不可以甩寒暑表无3050℃1℃同上6.融化和凝结

物质从固态变为液态叫融化,融化要吸热物质从液态变为固态叫凝结,凝结要放热7.熔点和凝结点

(1)固体分晶体和非晶体两类

(2)熔点:

晶体都有必定的融化温度,叫熔点

(3)凝结点:

晶体者有必定的凝结温度,叫凝结点同一种物质的凝结点跟它的熔点同样

8.物质从液态变为气态叫汽化,汽化有两种不一样的方式:

蒸发和沸腾,这两

3

种方式都要吸热9.蒸发现象

(1)定义:

蒸发是液体在任何温度下都能发生的,而且只在液体表面发生的汽化现象

(2)影响蒸发快慢的要素:

液体温度高低,液体表面积大小,液体表面空气流动的快慢10.沸腾现象

沸腾是在液体内部和表面同时进行的强烈的汽化现象

(2)液体沸腾的条件:

①温度达到沸点②持续汲取热量11.升华和凝华现象

(1)物质从固态直接变为气态叫升华,从气态直接变为固态叫凝华

(2)平时生活中的升华和凝华现象(冰冻的湿衣服变干,冬季看到霜)12.升华吸热,凝华放热

初中物理声光热基础知识复习纲要

第一讲。

声现象

一,声音的产生与流传1声音的产生

(1)声音是由物体的振动产生的。

固体液体气体都能够因为振动而发声。

(2)物体的振动停止,发声也停止。

但不可以表述为:

“振动停止,声音消

失”,因为振动停止后,声源发出的声音仍会向四周流传。

2声音的流传

(1)声音以声波的形式流传。

(2)声音的流传需要介质。

固体、液体随和体都能够作为传声的介质。

真空不可以传声

(3)声音在不一样介质中的速度一般不一样。

一般状况下声音在固体中速度最大,液体中次之,气体中最小,即声速跟介质的种类相关。

声速还跟介质的温度相关,在15℃的空气中声音的速度是340m/s。

(4)声音在流传过程中碰到阻碍物被反射回来便产生回声,只有当回声比原声抵达人耳的时间晚0.1s以上,才能把回声和原声区分开,不然回声使原声增强。

(5)感知声音的门路:

空气传导和骨传导。

人耳感知声音的次序是:

声波

---耳廓(采集)----鼓膜(产生振动)听小骨(传达振动)听觉神经(传达信息)大脑(产生听觉);

骨传导的原理就是固体传声,人能听到自己说话的声音

4

就是利用骨传导。

二、声音的特征1、音调

(1)观点、声音的高低称为音调。

(2)影响要素:

发声体振动的频次。

频次越高,音调越高;

频次越低,音调越低。

(频次物体每秒内振动的次数。

单位:

赫兹,符号:

Hz)

(3)大部分人能够听到的声音的频次范围:

20Hz到20xx0Hz。

(4)超声波:

频次高于20xx0Hz的声音。

(5)次声波:

频次低于20Hz的声

音。

这类声波多因为火山喷发、台风、地震等产生,对人体健康有害。

2、响度

(1)观点:

人们感觉到的声音的强弱称为响度。

(2)影响要素:

发声体的

振幅、距离发声体的远近。

振幅越大,响度越大;

振幅越小,响度越小。

3、音

音色又称音质、音品,是听觉感觉的声音的特点。

发声体的资料、结构、发声方式等。

(3)应用:

依据音色能够辨人、辨动物、辨乐器等。

(4)弦乐器是经过改变弦的粗细、长短、松紧而改变音调:

长而粗的弦发

声的音调低,短而细的弦发声的音调高;

绷紧的弦发声的音调高,不紧的弦发声的音调低,弦乐器是经过拨力的大小改变弦的振幅来改变响度。

管乐器是靠改变空气柱的长度而改变音调:

长的空气柱发声的音调低,短的空气柱发声的音调高。

三、噪声、声的利用1、噪声的危害和控制

(1)噪声的根源

从物理学角度看:

噪声是发声体做无规则运动时发出的声音。

从环境保护的角度看:

凡是阻碍人们正常歇息、学习和工作的声音,以及对人们要听的声音产生扰乱的声音,都是噪声。

(2)噪声的等级:

人们用分贝来区分噪声的等级。

分贝的符号:

dB。

(3)噪声的危害:

噪声轻者影响正常工作和生活,重者会惹起疾病甚至死

亡。

(4)减弱噪声的门路:

在声源处减弱、在流传过程中减弱、在人耳处减弱。

2、利用声传达信息

(1)声呐

工作原理:

回声定位。

应用:

探测海底深度、探测鱼群等。

(2)B超

检查身体。

3、利用声传达能量

5

(1)利用超声波冲洗钟表等精美机械

(2)利用超声波击碎人体内的结石。

第二讲:

光现象

一、光的流传

1、光源:

能够发光的物体叫光源

(1)自然光源如:

太阳,萤火虫

(2)人

造光源如:

蜡烛(3)月亮,启明星不是光源2、光的流传:

(1)光在同种平均介质中是沿直线流传的

大气层是不平均的,当光从大气层外射到地面时,光芒发了了弯折

(2)直

线流传现象

①应用:

影子的形成:

日蚀、月食、无影灯、皮影戏、小孔成像、激光准直、

排队、打枪对准目标等。

②小孔成像:

倒立、实像,像的形状与小孔的形状没关

3、光的流传速度”:

(1)光在真空中的流传速度是3.0×

108

(2)光在水中的流传速度是真空中的3/4

(3)光在玻璃中的流传速度是真空中的2/3

5、光芒

(1)光芒:

表示光流传方向的直线,即沿光的流传路线画向来线,并在直线上画上箭头表示光的流传方向,

(2)光是客观存在的,光芒是设想的,实质其实不存在,是人为画出来的,这类研究物理的方法叫模型法。

磁感线也是采纳了这类方法。

二、光的反射1、光的反射现象

(1)定义:

光从一种介质射向另一种介质的交界面时,一部分光返回本来介质中,使光的流传方向发生了改变,这类现象称为光的反射

(2)我们能够看见不发光的物体是因为物体反射的光进入了我们的眼睛。

(3)全部物体的表面都能反射光。

2、光的反射定律

(1)光的反射现象对应的基本观点

(1)一点:

入射点

(2)二角:

①入射角:

入射光芒与法线的夹角②反射角:

反射光学分与法线的夹角

(3)三线:

入射光芒、反射光芒、法线法线:

有入射点引出的垂直于法线

的直线

3、反射定律:

6

(1)入射光芒、反射光芒、法线在同一平面内(三线共面)

(2)入射光芒、反射光芒分居法线双侧(两线异侧)

(3)反射角等于入射角(两角相等)4、在反射现象中光路是可逆的。

5对反射现象的理解:

(1)由入射光芒决定反射光芒,表达时要“反”字当头

(2)发生反射的条件:

两种介质的交界处;

发生处:

入射点;

结果:

返回原介质中(3)反射角随入射角的增大而增大,减小而减小,当入射角为零时,反射角也变为零度

6、两种反射现象

(1)镜面反射:

平行光芒经界面反射后沿某一方向平行射出,只好在某一

方向接收到反射光芒入射光芒平行,反射光芒也平行,沉静的镜面、沉静的水面等对光发生镜面反射。

(2)漫反射:

平行光经界面反射后向各个不一样的方向反射出去,即在各个

不一样的方向都能接收到反射光芒入射光芒平行,反射光芒不平行。

如桌面、墙面、书上的字等对光芒发生漫反射。

(3):

不论是镜面反射,仍是漫反射都按照光的反射定律

(4)镜面反射的发射面圆滑平坦,漫反射的反射面凹凸不平。

镜面反射一般只有一个方向有光且极强,漫反射向各个方向都有光且光较弱。

7、在光的反射中光路可逆三、面镜1平面镜

(1)成像原理:

光的反射定律

(2)研究平面镜成像实验:

用玻璃板代替平面镜研究成像特点,目的是便于确立像的地点和大小。

(3)成像特点①正立的像

②像和物体大小相等③物体在平面中成虚像④像到镜面的距离和物到镜面的距离相等⑤像和物的地点连线与镜面垂直,

即像和物对于镜面对称

6、物和像的左右相反理解:

平面镜所成的像与物是以镜面为轴的对称图(4)平面镜的作用:

成像、改变光的流传方向。

2、凸面镜和凹面镜

(1)凸面镜①凸面镜对光芒有发散作用②应用:

汽车的后视镜、马路拐弯处安装的大凸面镜。

(2)凹面镜

7

①凹面镜对光芒有汇聚作用

②应用:

太阳灶、手电筒、汽车头灯。

理解:

平面镜所成的像与物是以镜面为轴的对称图形

四、光的折射1、光的折射

光从一种介质斜射入另一种介质时,流传方向一般会发生变化,这类现象叫

光的折射理解:

光的折射与光的反射同样都是发生在两种介质的交界处,不过反射光返回原介质中,而折射光则进入到另一种介质中,因为光在在两种不一样的物质里流传速度不一样,故在两种介质的交界处流传方向发生变化,这就是光的折射。

在两种介质的交界处,既发生折射,同时也发生反射

2折射角:

折射光芒与法线的夹角。

3、光的折射规律

光从空气斜射入水或其余介抽中时,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,流传方向不变,在折射中光路可

逆。

折射规律分三点:

(1)三线一面

(2)两线分居(3)两角关系分三种

状况:

①入射光芒垂直界面入射时,折射角等于入射角等于0°

②光从空气斜射入水等介质中时,折射角小于入射角;

③光从水等介质斜射入空气中时,折射角大于入射角(都是空气中的大)

4、在光的折射中光路是可逆的5光的折射现象实例

(1)池水看起来变浅、池底看起来高升、看玻璃砖后边的钢笔错位、放在水中的筷子好

像在水面处折断、空中楼阁等现象都是光的折射现象。

(2)从空气看水中的物体,或从水中看空气中的物体,看到的是物体的虚

像,虚像的地点比物体的实质地点高。

五、光的色散。

1、定义:

白光经过三棱

镜时被分解为红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种色光的现象叫光的色散。

(1)彩虹的成因:

太阳光流传过程中被空气中水滴色散

(2)光的色散表示:

白光是有各样色光混淆而成的。

不一样的单色光经过棱镜时偏折的程度不一样,红光的偏折程度最小,紫光的偏折程度最大。

2、色光三原色:

红、绿、蓝。

混淆后为白色

3、颜料三原色:

红、黄、蓝。

混淆后为黑色

8

4、颜色

(1)透明体的颜色决定于物体透过的色光。

(透明物体让和它颜色的光经过,把其余光都汲取)。

(2)不透明体的颜色决定于物体反射的色光。

(有色不透明物体反射与它颜色同样的光,汲取其余颜色的光,白色物体反射各样色光,黑色物体汲取所有的光)。

六、看不见的光1、红外线

(1)定义、在光谱的红光之外有一种看不见的能量辐射,这样的辐射叫红外线。

(2)主要特点:

a、热作用强。

全部物体都在不断的辐射红外线,物体温度越高,辐射的红外线越多。

b、穿透能力强

红外线夜视仪、红外线迅速测温仪、电视机遥控器、红外线烤

箱、工业上用红外线烘干汽车表面的喷漆。

2、紫外线

(1)定义、在光谱的紫光

之外有一种看不见的能量辐射,这样的辐射叫紫外线

(2)主要特点:

化学作用和生理作用强。

(3)应用:

利用化学作用使照相机底片感光;

利用其生理作用杀菌;

利用荧光效应鉴识古画或钞票的真伪;

合适的紫外线照耀人体,有助于人体维生素D。

(4)危害:

过度的紫外线照耀对地球上的动物、植物和人类十分有害。

第三讲透镜及其应用

一、透镜

1、凸面镜、凹面镜

边沿薄,中央厚凹面镜:

边沿厚,中央薄

2、基本观点:

主光轴,光心、焦点、焦距

(1)主光轴:

经过两个球心的直

线

(2)光心:

(透镜中心可以为是光心)(3)焦点:

凸面镜能使跟主轴平行的光芒汇聚在主光轴上的一点,这点叫透镜的焦点,用“F”表示

(4)虚焦点:

跟主光轴平行的光芒经凹面镜后变得发散,发散光芒的反向

延伸线订交在主光轴上一点,这一点不是实质光芒的汇聚点,因此叫虚焦点。

(5)焦距:

(6)每个透镜都有两个焦点、焦距和一个光心。

3、三条特别光芒

9

4、透镜对光的作用

对光起汇聚作用(如图)凹面镜:

对光起发散作用(如图)二、凸面镜成像规律

凸面镜成像规律口决记忆法口决一:

“一焦分虚实,二焦分大小;

虚像同侧正;

实像异侧倒,物运像变小”口决

二:

三物距、三界线,成像跟着物距变;

物远实像小而近,物近实像大而远。

假如物放焦点内,正立放大虚像现;

幻灯放像像好大,物处一焦二焦间;

相机缩你小不点,物处二倍焦距远。

口决三:

凸面镜,本事大,照相、幻灯和放大;

二倍焦外倒实小,二倍焦内倒实大;

假如物放焦点内,像物同侧虚像大;

一条规律记在心,物近像远像变大。

三、实像与虚像1、实像能承接在光屏上,虚像不可以承接在光屏上。

2、实像是来自物体的光经过折射或反射后,由实质的折射光或反射光汇聚形成;

虚像是折射光或反射光反向延伸线的交点。

3、凸面镜成的实像和物体位于凸面镜的双侧,凸面镜成的虚像和物体位于凸面镜的同侧。

四、眼睛与眼镜1、眼睛

(1)、晶状体和角膜共同作用相当于一个凸面镜。

(2)、眼睛看到物体的基本过程

外界物体发出的、反射或折射的光芒进入眼中,经角膜和晶状体折射后在视网膜上形成一个倒立、减小的实像。

眼睛经过睫状体调理晶状体曲度,进而使远近不一样的物体所成的像都落在视网膜上。

2、近视眼及其改正

(1)、近视眼:

晶状体太厚,折光能力太强,像体此刻视网膜前面,

用“凹面镜”改正(以下列图)

(2)、远视眼及其改正

远视眼:

晶状体太薄,折光能力太弱,像体此刻视网膜后方

,用“凸面镜”改正(以下列图)五、显微镜与望远镜1、显微镜

(1)结构

及作用:

目镜、物镜分别相当于一镜成倒立、放大的虚像。

它固然不可以放大物个

凸面镜。

体,但它拉近了物体,增大了视角。

(2)原理:

经过物镜成倒立、放大的实像,3、影响视角大小的要素落在目镜的1倍焦距之内,再经过目镜成倒

(1)物体大小立、放大的虚像。

将物体进行两次放大。

(2)距离物体的远近2、望远

10

(1)结构:

结构个不同样,此中有一种望远镜也是由物镜和目镜构成。

第四

讲:

物态变化

(2)原理:

经过物镜成倒立、减小的实像,落在目镜的焦点之内

(焦点邻近)再经过目知识点分类说明备注定义表示物体的冷热程度0℃的水与

0℃的冰同样冷温常用在一个标准大气压下,纯净的冰水混淆物的度摄氏度,符

号:

℃单位温度为0℃;

纯净的开水的温度为100℃分类实验室用温度计、家用寒暑表、体温计温原理液体的热胀冷缩牢记:

是“液体”的热胀冷缩度底端有玻璃泡,里面盛有水银、煤油、酒精等液体;

内有粗细平均的渺小的结构玻璃管,在外面的玻璃管上平均地刻有刻度。

测使用察看它的量程,判断能否合适待测物体的温度;

并认清温度计的量前分度值,以便正确读数:

温度计的玻璃泡所有浸入被测液体中,不要碰到容器底或容器温使用使用壁;

温度计玻璃泡浸入被测液体中稍候一会儿,待温度计的示数度时稳固后再读数;

读数时玻璃泡不可以走开被

测液体中,视野与温度计计中液柱的上表面相平有必定的融化温度(熔点)海波、冰、石英、水晶、食盐、明矾、萘、晶体和凝结温度(凝结点)各样金属都是晶

体固体分类非晶没有固定的熔点和凝结点松香、玻璃、蜂蜡、沥青等都是非晶体体定义物质从固态变为液态比方:

冰变为水,蜡变为蜡油晶体在融化过程中,要不断地吸热,但温度保持在熔点不变非晶体在融化过程中,要不断地吸热,且温度不断上涨晶体融化的条件:

温度达到熔点、不断吸热物质从液态变为固态如:

水结成冰,铁水铸成铁晶体在凝结过程中,要不断地放热,但温度保持在熔点不变非晶体在凝结过程中,要不断地放热,且温度不断降落条件温度达到凝结点、不断放热(晶体)融化规律条件定义凝结规律

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