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人教版初二物理上册全册知识点精编整理汇总

按章节顺序整理,重要知识点均用下划线标注,方便您查阅学习。

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第一章 机械运动

第1节长度和时间的测量

1、长度的测量:

(1)长度的国际单位是 米,用符号表示为m 。

另外还有7个单位。

1km=1000 m,1m= 10dm= 100 cm=1000 mm= 106 um=

109 nm。

光年是 长度 的单位。

(2)测长度的基本工具是 刻度尺 ,还有卷尺、游标卡尺、螺旋测微器也是测 长度 的工具;

2、刻度尺的正确使用:

(1)测量前首先要观察刻度尺的 量程 、分度值 和零刻线是否磨损;

(2)测量时的方法:

“0”刻线与被测物体对齐,且尺要沿着或平行于被测物体,读数时视线与刻度面垂直,厚刻度尺有刻度的面要紧贴被测物体,计数时要估读到分度值的下一位,测量结果由数值和单位组成。

多次测量取平均值作为测量结果,这样可减少误差。

3、时间的测量:

(1)时间的单位有 秒 、分 、时 。

其中国际制单位是秒 。

测量时间的工具是停表 。

(2)1h=60 min=3600 s;1min= 60 s;30min= 0.5 h

(3)机械停表的使用方法:

一走、二停 、三恢复零。

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4、误差是测量值 与真实值之间的差异。

误差与错误不同,错误能消除,误差只能减小,不能消除。

第2节 运动的描述:

1、机械运动:

在物理学中,我们把物体位置 的变化叫做机械运动 。

2、我们生活的世界是一个运动 的世界。

运动 是宇宙中的普遍现象,运动的形式多种多样。

3、参照物:

判断物体是否在运动,总要选取某一物体作为标准,这个作为 标准 的物体叫参照物 。

一切物体都可以作为参照物,但人们通常选 地面 为参照物。

4、同一个物体是静止还是运动取决于所选的参照物,选的参照物不同,判断的结果一般会不同,这就是运动和静止的相对性。

也就是说:

物体的运动和静止是相对的。

绝对静止的物体是没有的。

5、如果一个物体相对于参照物的位置发生改变,我们就说它是运动的,如果这个物体相对于参照物的位置没发生改变,我们就说它是静止的。

第3节 运动的快慢

1、比较物体运动的快慢有两种方法:

一种是相同 时间 比较物体

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经过的路程,经过路程长的物体运动得快。

另一种是经过相同路程比较他们所花的时间,所花的时间少的物体运动得快。

(2)物体运动的快慢,还可以用速度来表示,速度值 大 的物体运动得快。

2、速度:

(1)定义:

把路程与时间之比叫做速度 。

(2)公式:

v=s/t 。

(3)速度的意义:

速度是表示物体运动快慢的物理量,在数值上等于物体在单位时间 内通过的路程。

(4)速度的国际单位:

米每秒(m/s) ,交通中的常用单位:

米每小时(km/h) 。

速度的单位是由长度 的单位和时间的单位组合而成的。

1m/s= 3.6 km/h

(5)汽车做匀速直线运动的速度是15m/s,它表示每秒钟通过的路程为15米 。

3、机械运动按运动路线的曲直分为直线 运动和曲线 运动。

4、直线运动按速度是否变化分为匀速 直线运动和变速 直线运动

5、

(1)匀速直线运动:

物体沿着直线且速度不变 的运动叫做匀速直线运动; 匀速直线 是最简单的机械运动。

(2)变速直线运动:

物体做直线运动时,其速度的大小是 变化

的 ,这种运动叫做变速直线 运动;变速运动的快慢用平均速度来表示。

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6、在匀速运动中速度的公式是V=S/t,公式中V的大小是不变的(不变、变化),路程与时间成正比。

变速运动中求平均速度的公式为V=S总/t总。

平均速度的大小反应了运动的粗约或平均快慢程度。

变形公式有:

路程S=Vt ,时间t=S/V

第4节 测平均速度

1、实验原理:

V=S/t 2、实验器材:

刻度尺、钟表、小车 、斜面

2、实验时用刻度尺测出小车通过的路程,用停表测出小车通过这段路程所用的时间,在用公式v=s/t计算出小车在这段路车的平均速度。

第二章 声的世界

第1节 声音的产生与传播一、声音的产生和传播:

1、产生:

声是由物体的振动 产生的,一切发声的物体都在振动 ,振动 停止,发声也停止。

2、传播:

声由介质传播的,一切固体、液体、气体都可作为

介质来传播声音。

通常听到的声音是靠空气作介质传播的;真空不能传声,所以月球上不能面对面交谈。

声音以声波 的形

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式传播着。

3、声速:

(1)声速表示声音传播的快慢,它的大小等于声音在每秒内传播的距离。

15℃空气中的声速为340 m/s 。

在不同介质中声速 不同

(同、不同)。

声在固体 中传播最快,在气体 中传播最慢(固体、液体、气体)。

(2)在装水的钢管的一端敲一下,另一端的同学听到三次敲击声,第一次敲击声是钢管 传来的,第二、三次敲击声依次是 水、空气 传过来的。

4、回声:

是声音在传播过程中遇到障碍物就会反射 回来,再次

听到声音,通常称为回音或回声 。

回声到达人耳的时间比原声晚0.1秒以上人就能听到回声;如果不到0.1s,回声与原声相混使原声加强,使声音更响亮。

发声体距离障碍物的距离至少要大于17米才能产生回声。

利用回声测距离:

s= vt/2 ,利用回声探测鱼群、测海的深度

等。

第2节声音的特性

1、声音的三个特性指的是音调、 响度 、音色

①音调 ,它是指声音的高低,它是由发声体振动的频率决定的, 频率 越大,音调越高。

② 响度,它是指声音的大小、强弱,它跟发声体振动的振幅

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有关,还跟距发声体的远近有关,,距发声体越近,响度越大。

③音色,它是指不同发声体声音特色,不同发声体在音调和响度相同的情况下,音色是不同的。

用音色来判断不同物体发出的声音。

2、频率:

每秒钟振动的次数叫 频率 ,它的单位是 赫兹

(HZ) 。

3、超声和次声:

人能感受声音的频率有一定的范围,多数人能听到的频率范围大约从20 HZ~20000 HZ 。

人们把高于20000

HZ的声叫做 超声 波;把低于20 HZ 的声叫做 次声波,它们都统称为声,但人们都听不见。

蝙蝠、海豚发出的声常为超声 声;地震、海啸、台风,还有大象发出的声是 次 声。

动物的听觉范围比人的听觉范围 广 (广、窄)。

4、音乐委员起的音太高我唱不上去,指的是声音的音调,夜晚有一个人在操场上引吭高歌指的是声音的响度;我们能辨别是数学老师的声音还是语文老师的声音是用音色辨别的。

第3节声的利用

1、 声作为一种波,利用声既可以传递 信息 ,还可以传递能量 。

2、 利用声来传递信息 的例子很多:

蝙蝠利用回声定位;利用

声呐探测海洋的深度和鱼群;医生借助B超获得体内器官的信息。

利用地震发出的次声波,确定发生的方位和强度…

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3、利用声可以传递能量 。

超生洗碗、超声碎石,都是利用声来传递能量 的例子。

第4节噪声的危害与控制

1、

(1)乐音:

有规律、好听悦耳的声音叫做 乐音 。

(2)噪声:

从物理学角度讲,噪声是指发声体做无规则振动时发出的声音;从环保的角度看:

凡影响人们正常的休息、学习、工作 的声音为噪声。

2、噪声强弱的等级和噪声的危害:

人们以分贝(dB)为单位来计量噪声的强弱。

0db是刚能听到最微弱的声音;30~40分贝是较为理想的安静环境。

为了保护听力应控制噪声不超过90分贝;

为保证工作和学习,噪声不应超过70分贝;为保证休息和眠噪声不应超过50 分贝。

3、我们听到声音的过程是:

声源的 振动 产生声音---空气等介质传播声音---鼓膜的 振动 引起听觉。

4、控制噪声的途径:

(1)三方面着手控制噪声:

1)防止噪声的产生2 )阻断噪声的传播 3 )防止噪声进入 人耳 。

(2)如安装消声器,禁止鸣笛是在 声源 处减弱噪声,

(2)在传播过程中减弱,如:

植树造林、修隔声墙 。

(3)在 人耳处减弱如用手指堵住耳朵。

5、右图是 禁止鸣笛 的标志。

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第三章物态变化

第1节温度

1、温度:

物理学中把物体的冷热程度 叫做温度。

常用温度计是利用液体的热胀冷缩 原理制成的。

2、摄氏温度(t):

温度计上的符号0C表示的是摄氏温度。

摄氏温度是这样规定的:

把在标准大气压下

冰水混合物 的温度规定为0摄氏度,沸水 的温度规定为100摄氏度。

00C和1000C之间分成100等分,每个等份代表10C。

人体的正常体温是37 0C 。

“-4.70C”读作负4.7摄氏度或读作 零下4.7摄氏度。

3、温度计的正确使用:

1)选用量程合适的温度计; 2)认清它的量程 和 分度值 ;

3)测液体温度时,玻璃泡要全部浸入 被测液体中,不接触 容器底和容器壁 ,待温度计示

数 稳定 后再读数;读数时不要从液体中取出 温度计,视线要与液柱的液面 相平。

4、体温计的测量范围是35~420C,每10格是10C ,分度值为0.1

0C。

由于体温计的特殊构造(有很细的缩口)读数时体温计可以取出来读数 ,第二次使用时要 用力向下甩 。

第2节熔化和凝固

1、物态变化:

物质常见的三种状态指的是 固态 、 液态 、气态。

物质处于何种状态 温度 决定。

物质各种状态间的变化叫做 物态变化 。

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2、熔化和凝固:

物质从固态 变为 液态 叫做熔化,要吸热;从 液态 变为固态 叫做凝固,凝固过程要放 热。

3、晶体:

冰、海波、各种金属,在熔化过程中吸热 热,温度却保持不变 ,有固定的熔化温度,这类固体叫做晶体 。

非晶体:

蜡、松香、玻璃、沥青,在熔化过程中吸热,温度却不断上升,没有固定的熔化温度,这类固体叫做非晶体。

4、 熔点:

晶体熔化时的温度 叫做熔点,

5、 凝固点:

液体凝固形成晶体时也有确定的温度,这个 温度叫做凝固 点。

同一种物质的凝固点和熔点相同 ,非晶体没有一定的熔点、凝固点。

6、熔化 吸热,凝固 放热。

北方的冬天,地窖里放几桶水,是利用水凝固 时放热,温度不会太低。

夏天冷却饮料,用冰块比冷水好是因为冰熔化 成水时吸收更多的热量。

第3节 汽化和液化

1、汽化:

物质从液态变为 气态的过程叫做汽化,汽化时要吸热。

汽化的两种方式是:

蒸发和沸腾 。

2、

(1)沸腾:

是在一定温度下在液体表面和内部同时发生的剧烈的汽化现象。

液体沸腾时的温度叫不变。

液体在沸腾过程中,温度不变,但要持续的吸热。

水沸腾时的现象:

大量气泡不断上升、变大,到水面破裂开来,里面的水蒸汽散发到空气中。

(2)沸点:

液体沸腾时的温度叫沸点。

不同的液体沸点不同

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