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八年级物理下册知识点

八年级物理下册知识点

 

一,电路

  电流的形成:

电荷的定向移动形成电流.(任何电荷的定向移动都会形成电流).

  电流的方向:

从电源正极流向负极.

  电源:

能提供持续电流(或电压)的装置.

  电源是把其他形式的能转化为电能.如干电池是把化学能转化为电能.发电机则由机械能转化为电能.

  有持续电流的条件:

必须有电源和电路闭合.

  导体:

容易导电的物体叫导体.如:

金属,人体,大地,盐水溶液等.

  绝缘体:

不容易导电的物体叫绝缘体.如:

玻璃,陶瓷,塑料,油,纯水等.

  电路组成:

由电源,导线,开关和用电器组成.

  电路有三种状态:

(1)通路:

接通的电路叫通路;

(2)开路:

断开的电路叫开路;(3)短路:

直接把导线接在电源两极上的电路叫短路.

  电路图:

用符号表示电路连接的图叫电路图.

  串联:

把元件逐个顺序连接起来,叫串联.(任意处断开,电流都会消失)

  并联:

把元件并列地连接起来,叫并联.(各个支路是互不影响的)

  二,电流

  国际单位:

安培(A);常用:

毫安(mA),微安(A),1安培=103毫安=106微安.

  测量电流的仪表是:

电流表,它的使用规则是:

  ①电流表要串联在电路中;

  ②电流要从"+"接线柱入,从"-"接线柱出;

  ③被测电流不要超过电流表的量程;

  ④绝对不允许不经过用电器而把电流表连到电源的两极上.

  实验室中常用的电流表有两个量程:

①0~0.6安,每小格表示的电流值是0.02安;

  ②0~3安,每小格表示的电流值是0.1安.

  三,电压

  电压(U):

电压是使电路中形成电流的原因,电源是提供电压的装置.

  国际单位:

伏特(V);常用:

千伏(KV),毫伏(mV).1千伏=103伏=106毫伏.

  测量电压的仪表是:

电压表,使用规则:

  ①电压表要并联在电路中;

  ②电流要从"+"接线柱入,从"-"接线柱出;

  ③被测电压不要超过电压表的量程;

  实验室常用电压表有两个量程:

①0~3伏,每小格表示的电压值是0.1伏;

  ②0~15伏,每小格表示的电压值是0.5伏.

  熟记的电压值:

①1节干电池的电压1.5伏;②1节铅蓄电池电压是2伏;③家庭照明电压为220伏;④安全电压是:

不高于36伏;⑤工业电压380伏.

  四,电阻

  电阻(R):

表示导体对电流的阻碍作用

  .(导体如果对电流的阻碍作用越大,那么电阻就越大,而通过导体的电流就越小).

  国际单位:

欧姆(Ω);常用:

兆欧(MΩ),千欧(KΩ);1兆欧=103千欧;1千欧=103欧.

  决定电阻大小的因素:

材料,长度,横截面积和温度(R与它的U和I无关).

  滑动变阻器:

  原理:

改变电阻线在电路中的长度来改变电阻的.

  作用:

通过改变接入电路中的电阻来改变电路中的电流和电压.

  铭牌:

如一个滑动变阻器标有"50Ω2A"表示的意义是:

最大阻值是50Ω,允许通过的最大电流是2A.

  正确使用:

a,应串联在电路中使用;b,接线要"一上一下";c,通电前应把阻值调至最大的地方.

  五,欧姆定律

  欧姆定律:

导体中的电流,跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比.

  公式:

式中单位:

I→安(A);U→伏(V);R→欧(Ω).

  公式的理解:

  ①公式中的I,U和R必须是在同一段电路中;

  ②I,U和R中已知任意的两个量就可求另一个量;

  ③计算时单位要统一.

  欧姆定律的应用:

  ①同一电阻的阻值不变,与电流和电压无关,其电流随电压增大而增大.(R=U/I)

  ②当电压不变时,电阻越大,则通过的电流就越小.(I=U/R)

  ③当电流一定时,电阻越大,则电阻两端的电压就越大.(U=IR)

  电阻的串联有以下几个特点:

(指R1,R2串联,串得越多,电阻越大)

  ①电流:

I=I1=I2(串联电路中各处的电流相等)

  ②电压:

U=U1+U2(总电压等于各处电压之和)

  ③电阻:

R=R1+R2(总电阻等于各电阻之和)如果n个等值电阻串联,则有R总=nR

  ④分压作用:

=;计算U1,U2,可用:

;

  ⑤比例关系:

电流:

I1:

I2=1:

1(Q是热量)

  电阻的并联有以下几个特点:

(指R1,R2并联,并得越多,电阻越小)

  ①电流:

I=I1+I2(干路电流等于各支路电流之和)

  ②电压:

U=U1=U2(干路电压等于各支路电压)

  ③电阻:

(总电阻的倒数等于各电阻的倒数和)如果n个等值电阻并联,则有R总=R

  ④分流作用:

;计算I1,I2可用:

;

  ⑤比例关系:

电压:

U1:

U2=1:

1,(Q是热量)

  六,电功和电功率

  1.电功(W):

电能转化成其他形式能的多少叫电功,

  2.功的国际单位:

焦耳.常用:

度(千瓦时),1度=1千瓦时=3.6?

06焦耳.

  3.测量电功的工具:

电能表

  4.电功公式:

W=Pt=UIt(式中单位W→焦(J);U→伏(V);I→安(A);t→秒).

  利用W=UIt计算时注意:

  ①式中的W.U.I和t是在同一段电路;

  ②计算时单位要统一;

  ③已知任意的三个量都可以求出第四个量.还有公式:

=I2Rt

  电功率(P):

表示电流做功的快慢.国际单位:

瓦特(W);常用:

千瓦

  公式:

式中单位P→瓦(w);W→焦;t→秒;U→伏(V),I→安(A)

  利用计算时单位要统一

  ①如果W用焦,t用秒,则P的单位是瓦;

  ②如果W用千瓦时,t用小时,则P的单位是千瓦.

  10.计算电功率还可用右公式:

P=I2R和P=U2/R

  11.额定电压(U0):

用电器正常工作的电压.另有:

额定电流

  12.额定功率(P0):

用电器在额定电压下的功率.

  13.实际电压(U):

实际加在用电器两端的电压.另有:

实际电流

  14.实际功率(P):

用电器在实际电压下的功率.

  当U>U0时,则P>P0;灯很亮,易烧坏.

  当U<U0时,则P<P0;灯很暗,

  当U=U0时,则P=P0;正常发光.

  15.同一个电阻,接在不同的电压下使用,则有;如:

当实际电压是额定电压的一半时,则实际功率就是额定功率的1/4.例"220V100W"如果接在110伏的电路中,则实际功率是25瓦.)

  16.热功率:

导体的热功率跟电流的二次方成正比,跟导体的电阻成正比.

  17.P热公式:

P=I2Rt,(式中单位P→瓦(W);I→安(A);R→欧(Ω);t→秒.)

  18.当电流通过导体做的功(电功)全部用来产生热量(电热),则有:

热功率=电功率,可用电功率公式来计算热功率.(如电热器,电阻就是这样的.)

  七,生活用电

  家庭电路由:

进户线(火线和零线)→电能表→总开关→保险盒→用电器.

  所有家用电器和插座都是并联的.而用电器要与它的开关串联接火线.

  保险丝:

是用电阻率大,熔点低的铅锑合金制成.它的作用是当电路中有过大的电流时,它升温达到熔点而熔断,自动切断电路,起到保险的作用.

  引起电路电流过大的两个原因:

一是电路发生短路;二是用电器总功率过大.

  安全用电的原则是:

①不接触低压带电体;②不靠近高压带电体.

  八,电和磁

  磁性:

物体吸引铁,镍,钴等物质的性质.

  磁体:

具有磁性的物体叫磁体.它有指向性:

指南北.

  磁极:

磁体上磁性最强的部分叫磁极.

  任何磁体都有两个磁极,一个是北极(N极);另一个是南极(S极)

  磁极间的作用:

同名磁极互相排斥,异名磁极互相吸引.

  磁化:

使原来没有磁性的物体带上磁性的过程.

  磁体周围存在着磁场,磁极间的相互作用就是通过磁场发生的.

  磁场的基本性质:

对入其中的磁体产生磁力的作用.

  磁场的方向:

小磁针静止时北极所指的方向就是该点的磁场方向.

  磁感线:

描述磁场的强弱,方向的假想曲线.不存在且不相交,北出南进.

  磁场中某点的磁场方向,磁感线方向,小磁针静止时北极指的方向相同.

  10.地磁的北极在地理位置的南极附近;而地磁的南极则在地理的北极附近.但并不重合,它们的交角称磁偏角,我国学者沈括最早记述这一现象.

  11.奥斯特实验证明:

通电导线周围存在磁场.

  12.安培定则:

用右手握螺线管,让四指弯向螺线管中电流方向,

  则大拇指所指的那端就是螺线管的北极(N极).

  13.通电螺线管的性质:

①通过电流越大,磁性越强;

  ②线圈匝数越多,磁性越强;

  ③插入软铁芯,磁性大大增强

  ④通电螺线管的极性可用电流方向来改变.

  14.电磁铁:

内部带有铁芯的螺线管就构成电磁铁.

  15.电磁铁的特点:

  ①磁性的有无可由电流的通断来控制;

  ②磁性的强弱可由改变电流大小和线圈的匝数来调节;

  ③磁极可由电流方向来改变.

  16.电磁继电器:

实质上是一个利用电磁铁来控制的开关.它的作用可实现远距离操作,利用低电压,弱电流来控制高电压,强电流.还可实现自动控制.

  17.电话基本原理:

振动→强弱变化电流→振动.

  18.电磁感应:

闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中就产生电流,这种现象叫电磁感应,产生的电流叫感应电流.应用:

发电机

  感应电流的条件:

  ①电路必须闭合;

  ②只是电路的一部分导体在磁场中;

  ③这部分导体做切割磁感线运动.

  感应电流的方向:

跟导体运动方向和磁感线方向有关.

  发电机的原理:

电磁感应现象.结构:

定子和转子.它将机械能转化为电能.

  磁场对电流的作用:

通电导线在磁场中要受到磁力的作用.是由电能转化为机械能.应用:

电动机.

  通电导体在磁场中受力方向:

跟电流方向和磁感线方向有关.

  电动机原理:

是利用通电线圈在磁场里受力转动的原理制成的.

  换向器:

实现交流电和直流电之间的互换.

  交流电:

周期性改变电流方向的电流.

  直流电:

电流方向不改变的电流.

  今天的内容就介绍到这里了。

 

第六章物质的物理属性

  一、物体的质量

  1、定义——物体所含物质的多少叫做物体的质量,通常用字母m表示。

在国际单位制中,质量的单位是千克,符号为㎏。

常用的质量单位还有克(g)、毫克(mg)和吨(t)。

换算关系为:

  1t=1000㎏1㎏=1000g1g=1000mg

  测量工具:

天平托盘天平使用说明

  ①、使用天平时,应将天平放在水平工作台上。

  ②、使用天平时,应先将游码移至标尺左端的“0”刻度线处,再调节横梁上的平衡螺母,使指针对准分度盘中央的刻度线。

  ③、测量物体质量时,应将物体放在天平的左盘;用镊子向右盘加减砝码;移动游码,使指针对准分度盘中央的刻度线。

此时,右盘中砝码的总质量与游码所示质量之和等于所测物体的质量。

  注意:

  A、用天平测量物体的质量时,待测物体的总质量不能超过天平的测量值。

向右盘里加减砝码时应轻拿轻放。

  B、天平与砝码应保持干燥、清洁,不要把潮湿的物品或化学药品直接放在天平的托盘中,不要用手直接取砝码。

  2、判断天平横梁是否平衡有2种方法:

一种是等指针完全静止下来,使指针对准分度盘中央刻度线;另一种是指针在相对于分度盘中央刻度线左右摆动的幅度相等。

3、质量是物体的一种物理属性

  当物体的状态、温度、形状、位置发生改变,但它们所含物质的多少并没有改变,质量不随物体的状态、温度、形状、位置的改变而改变。

  二、用天平测物体的质量

  测量方法:

当被测物体的质量较小时,可以先测量多个物体的总质量,然后算出一个物体的质量。

这种“测多算少”的方法能使测量的结果更精确。

  三、物质的密度

  1、定义——单位体积某种物质的质量叫做这种物质的密度。

  密度=

  质量体积

  通常,用ρ表示密度,m表示质量,V表示体积,则密度的公式可以写做:

  mρ=在国际单位制中,质量的单位是千克,体积的单位是米,则密度的单位是千克/米,

  符号为㎏/m,读作千克每立方米。

密度的单位有时用克/厘米,符号为g/cm。

  2、在常温、常压下,一些物质的密度(单位:

㎏/m)

  四、密度知识的应用

  鉴别物质——密度是物质的一种物理属性,可以用测量密度的方法来鉴别物质。

  除了用于鉴别物质外,还可以在已知密度和体积的情况下,利用密度公式计算该物体的质量;或者在已知密度和质量的情况下,计算形状不规则物体的体积。

  五、物质的物理属性

  物质的物理属性包括:

状态、硬度、质量、密度、透光性、导热性、导电性、弹性、磁性等。

  第七章从粒子到宇宙

  一、分子世界

  1、物质是由大量分子组成的,分子间有空隙。

分子处在永不停息的运动中。

2、分子间不仅存在吸引力,而且还存在排斥力。

固体和液体很难被压缩。

  二、静电现象

  1、用摩擦的方式使物体带电,叫做摩擦起电。

  2、用丝绸摩擦过的玻璃棒所带的电荷称为正电荷;把皮毛摩擦过的橡胶棒所带的电荷称为负电荷。

同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。

  3、失去电子的物体因缺少电子而带正电,得到电子的物体因为有多余电子而带等量的

  负电。

  4、摩擦起电并不是创造了电荷,而只是将电子由一个物体转移到另一个物体。

  三、更小的微粒

  分子由原子构成。

  原子是由带负电的核外电子和带正电的原子核构成的。

  原子核是由质子和中子构成的,统称为核子。

质子带正电荷,中子不带电。

  第八章力

  一、力弹力

  1、物体对物体的作用称为力。

一个叫施力物体,一个叫受力物体。

  2、形变的物体在撤去外力后能恢复原状,这种形变叫做弹性形变。

使物体发生弹性形变的外力越大,物体的形变就越大。

(在一定范围内,弹簧的伸长量与拉力成正比)。

3、国际单位制中,力的单位是牛顿,符号位“N”。

  弹簧测力计主要由弹簧、秤钩、指针和刻度盘组成。

弹簧测力计的使用方法:

  ⑴了解弹簧测力计的量程,使用时所测力的大小应在量程范围内。

⑵观察弹簧测力计的分度值。

  ⑶将弹簧测力计按测量时所需的位置放好,检查指针是否在“0”刻度线处,若不在,

  应校正“0”点。

  ⑷测量时,要使弹簧测力计的受力方向沿着弹簧的轴线方向;观察时,视线必须与刻

  度盘垂直。

  二、重力力的示意图

  1、由于地球的吸引而使物体受到的力叫做重力。

物体所受重力的大小与它的质量成正比。

物体所受的重力的方向是竖直向下的。

  G表示物体所受的重力,m表示物体的质量,公式G=mg表示物体所受的重力与质量的关系。

公式G=mg中,g表示物体所受的重力与质量之比,约等于9.8N/㎏,在粗略计算中,可取g=10N/㎏。

  2、力的大小、方向和作用点称为力的三要素。

对于物体所受的任何力都可以用这种方法来表示,这种表示力的图称为力的示意图。

  三、摩擦力

  1、摩擦:

静摩擦、滑动摩擦、滚动摩擦。

摩擦力:

静摩擦力、滑动摩擦力。

  2、一个物体在另一个物体表面上滑动时,会受到阻碍它运动的力,这种力叫做滑动摩擦力。

滑动摩擦力的大小与接触面的粗糙程度、压力的大小有关,接触面越粗糙、压力越大,滑动摩擦力越大。

在一定范围内,滑动摩擦力的大小与接触面积的大小无关。

  3、减小物体接触面间的压力和粗糙程度、在接触面间加润滑剂或用滚动代替滑动等可

  减小摩擦。

  四、力的作用是相互的

  一个物体对另一个物体有力的作用时,另一个物体也同时对这个物体有力的作用,即力的作用是相互的。

  第九章力与运动

  一、二力平衡

  1、物体在几个力的作用下保持静止或做匀速直线运动,那么该物体处于平衡状态。

当物体在两个力的作用下处于平衡状态时,就称为这两个力相互平衡,简称二力平衡。

2、二力平衡的条件:

当作用在同一个物体上的两个力大小相等、方向相反,且作用在同一直线上时,两个力才能平衡。

  二、牛顿第一定律

  1、牛顿第一定律:

一切物体在没有受到力的作用时,总保持匀速直线运动或静止状态。

2、物体具有保持运动状态不变的性质称为惯性。

一切物体都有惯性,惯性式物体的物理属性。

  三、力与运动的关系

  1、力是改变物体运动状态的原因。

  2、物体在二力平衡的条件下,保持静止或匀速直线运动状态。

3、物体所受的力不平衡时,其运动状态会发生改变。

 

第七章 力

1、力的概念:

力是物体对物体的作用。

2、力的单位:

牛顿,简称牛,用N表示。

力的感性认识:

拿两个鸡蛋所用的力大约1N。

3、力的作用效果:

力可以改变物体的形状,力可以改变物体的运动状态。

说明:

物体的运动状态是否改变一般指:

物体的运动快慢是否改变(速度大小的改变)和物体的运动方向是否改变

4、力的三要素:

力的大小、方向、和作用点;它们都能影响力的作用效果。

5、力的示意图:

用一根带箭头的线段把力的大小、方向、作用点表示出来,

如果没有大小,可不表示,在同一个图中,力越大,线段应越长

6、力产生的条件:

①必须有两个或两个以上的物体。

②物体间必须有相互作用(可以不接触)。

7、力的性质:

物体间力的作用是相互的。

两物体相互作用时,施力物体同时也是受力物体,反之,受力物体同时也是施力物体。

弹力

1、弹力

①弹性:

物体受力时发生形变,不受力时又恢复到原来的形状的性质叫弹性。

②塑性:

物体受力发生形变,形变后不能恢复原来形状的性质叫塑性。

③弹力:

物体由于发生弹性形变而受到的力叫弹力,弹力的大小与弹性形变的大小有关

弹力产生的重要条件:

发生弹性形变;两物体相互接触;

生活中的弹力:

拉力,支持力,压力,推力;

2:

弹簧测力计

①结构:

弹簧、挂钩、指针、刻度、外壳

②作用:

测量力的大小

③原理:

在弹性限度内,弹簧受到的拉力越大,它的伸长量就越长。

(在弹性限度内,弹簧的伸长跟受到的拉力成正比)

④对于弹簧测力计的使用

(1)认清量程和分度值;

(2)要检查指针是否指在零刻度,如果不是,则要调零;

(3)轻拉秤钩几次,看每次松手后,指针是否回到零刻度;

(4)使用时力要沿着弹簧的轴线方向,注意防止指针、弹簧与秤壳接触。

测量力时不能超过

弹簧测力计的量程。

(5)读数时视线与刻度面垂直

说明:

物理实验中,有些物理量的大小是不宜直接观察的,但它变化时引起其他物理量的变化却容易观察,用容易观察的量显示不宜观察的量,是制作测量仪器的一种思路。

这种科学方法称做“转换法”。

利用这种方法制作的仪器有:

温度计、弹簧测力计等。

重力

1、重力的概念:

由于地球的吸引而使物体受的力叫重力。

重力的施力物体是:

地球。

2、重力大小的叫重量,物体所受的重力跟质量成正比。

公式:

G=mg其中g=9.8N/kg,它表示质量为1kg的物体所受的重力为9.8N。

在要求不很精确的情况下,可取g=10N/kg。

3、重力的方向:

竖直向下。

其应用是重垂线、水平仪分别检查墙是否竖直和桌面是否水平。

4、重力的作用点——重心

重力在物体上的作用点叫重心。

质地均匀外形规则物体的重心,在它的几何中心上。

如均匀细棒的重心在它的中点,球的重心在球心。

方形薄木板的重心在两条对角线的交点。

第八章 力和运动

牛顿第一定律

1、牛顿第一定律:

⑴牛顿总结了伽利略等人的研究成果,得出了牛顿第一定律,其内容是:

一切物体在没有受到力的作用的时候,总保持静止状态或匀速直线运动状态。

⑵说明:

A、牛顿第一定律是在大量经验事实的基础上,通过进一步推理而概括出来的,且经受住了实践的检验,所以已成为大家公认的力学基本定律之一。

但是我们周围不受力是不可能的,因此不可能用实验来直接证明牛顿第一定律。

B、牛顿第一定律的内涵:

物体不受力,原来静止的物体将保持静止状态,原来运动的物体,不管原来做什么运动,物体都将做匀速直线运动.

C、牛顿第一定律告诉我们:

物体做匀速直线运动可以不需要力,即力与运动状态无关,所以力不是产生或维持运动的原因。

2、惯性:

⑴定义:

物体保持原来运动状态不变的性质叫惯性。

⑵说明:

惯性是物体的一种属性。

一切物体在任何情况下都有惯性,惯性大小只与物体的质量有关,与物体是否受力、受力大小、是否运动、运动速度等皆无关。

利用惯性:

跳远运动员的助跑;用力可以将石头甩出很远;骑自行车蹬几下后可以让它滑行。

防止惯性带来的危害:

小型客车前排乘客要系安全带;车辆行使要保持距离。

二力平衡

1、定义:

物体在受到两个力的作用时,如果能保持静止状态或匀速直线运动状态称二力平衡。

2、二力平衡条件:

二力作用在同一物体上、大小相等、方向相反、两个力在一条直线上

3.物体在不受力或受到平衡力作用下都会保持静止状态或匀速直线运动状态。

即平衡状态.

4、平衡力与相互作用力比较:

相同点:

①大小相等;②方向相反;③作用在一条直线上。

不同点:

平衡力作用在一个物体上,可以是不同性质的力;相互作用力作用在不同物体上,是相同性质的力。

5、力和运动状态的关系:

物体运动状态的改变,是指速度大小的改变和运动方向的改变。

滑动摩擦力

1、定义:

两个互相接触的物体,当它们做相对滑动时,在接触面上会产生一种阻碍相对运动的力,这种力叫做滑动摩擦力。

2、摩擦力分类:

静摩擦力、滑动摩擦力、滚动摩擦力。

3、摩擦力的方向:

摩擦力的方向与物体相对运动的方向相反。

4、在相同条件(压力、接触面粗糙程度相同)下,滚动摩擦比滑动摩擦小得多。

5、滑动摩擦力:

①测量原理:

二力平衡条件

②测量方法:

把木块放在水平长木板上,用弹簧测力计水平拉木块,使木块匀速运动,读出这时的拉力就等于滑动摩擦力的大小。

③结论:

接触面粗糙程度相同时,压力越大,滑动摩擦力越大;压力相同时,接触面越粗糙,滑动摩擦力越大。

该研究采用了控制变量法。

由前两结论可概括为:

滑动摩擦力的大小与压力大小和接触面的粗糙程度有关。

实验还可研究滑动摩擦力的大小与接触面大小、运动速度大小等无关。

7、应用:

①增大摩擦力的方法有:

增大压力、接触面变粗糙、变滚动摩擦为滑动摩擦。

②减小摩擦的方法有:

减小压力、使接触面变光滑、变滑动为滚动(滚动轴承)、使接触面彼此分开(加润滑油、气垫、磁悬浮)。

第九章 压强

压强

1、压力:

⑴定义:

垂直压在物体表面上的力叫压力。

注意:

压力并不都是由重力引起的,通常把物体放在水平面上时,如果物体不受其他力,则F=G

⑵方向:

压力的方向总是垂直于支持面指向被压的物体。

2、研究影响压力作用效果因素的实验:

⑴课本P30图9.1—3中,甲、乙说明:

受力面积相同时,压力越大,压力作用效果越明显。

乙、丙说明:

压力相同时、受力面积越小压力作用效果越明显。

概括这两次实验结论是:

压力的作用效果与压力和受力面积大小有关。

本实验研究问题时,采用了控制变量法。

3、压强:

⑴定义:

物体所受压力的大小与受力面积之比叫压强。

⑵公式:

p=推导公式:

F=PS、S=

⑶单位:

压力F的单位:

牛顿(N),面积S的单位:

米2(m2),压强p的单位:

帕斯卡(Pa)。

(4)应用:

减小压强。

如:

铁路钢轨铺枕木、坦克安装履带、书包带较宽等。

增大压强。

如:

缝衣针做得很细、菜刀刀口很薄。

液体的压强

1、液体压强的特点:

⑴液体对容器底和侧壁都有压强,

⑵液体内部向各个方向都有压强;

⑶液体的压强随深度的增加而增大;在同一深度,液体向各个方向的压强

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