⒌凸透镜成像实验:
将蜡烛、凸透镜、光屏依次放在光具座上,使烛焰中心、凸透镜中心、光屏中心在同一个高度上。
九、热学:
⒈温度t:
表示物体的冷热程度。
【是一个状态量。
】
常用温度计原理:
根据液体热胀冷缩性质。
温度计与体温计的不同点:
①量程,②最小刻度,③玻璃泡、弯曲细管,④使用方法。
⒉热传递条件:
有温度差。
热量:
在热传递过程中,物体吸收或放出热的多少。
【是过程量】
热传递的方式:
传导(热沿着物体传递)、对流(靠液体或气体的流动实现热传递)和辐射(高温物体直接向外发射出热)三种。
⒊汽化:
物质从液态变成气态的现象。
方式:
蒸发和沸腾,汽化要吸热。
影响蒸发快慢因素:
①液体温度,②液体表面积,③液体表面空气流动。
蒸发有致冷作用。
⒋比热容C:
单位质量的某种物质,温度升高1℃时吸收的热量,叫做这种物质的比热容。
比热容是物质的特性之一,单位:
焦/(千克℃)常见物质中水的比热容最大。
C水=4.2×10³焦/(千克℃)读法:
4.2×10³焦耳每千克摄氏度。
物理含义:
表示质量为1千克水温度升高1℃吸收热量为4.2×10³焦。
⒌热量计算:
Q放=cm⊿t降Q吸=cm⊿t升
Q与c、m、⊿t成正比,c、m、⊿t之间成反比。
⊿t=Q/cm
6.内能:
物体内所有分子的动能和分子势能的总和。
一切物体都有内能。
内能单位:
焦耳
物体的内能与物体的温度有关。
物体温度升高,内能增大;温度降低内能减小。
改变物体内能的方法:
做功和热传递(对改变物体内能是等效的)
7.能的转化和守恒定律:
能量即不会凭空产生,也不会凭空消失,它只会从一种形式转化为其它形式,或者从一个物体转移到另一个物体,而能的总量保持不变。
十、电路
⒈电路由电源、电键、用电器、导线等元件组成。
要使电路中有持续电流,电路中必须有电源,且电路应闭合的。
电路有通路、断路(开路)、电源和用电器短路等现象。
⒉容易导电的物质叫导体。
如金属、酸、碱、盐的水溶液。
不容易导电的物质叫绝缘体。
如木头、玻璃等。
绝缘体在一定条件下可以转化为导体。
⒊串、并联电路的识别:
串联:
电流不分叉,并联:
电流有分叉。
【把非标准电路图转化为标准的电路图的方法:
采用电流流径法。
】
十一、电流定律
⒈电量Q:
电荷的多少叫电量,单位:
库仑。
电流I:
1秒钟内通过导体横截面的电量叫做电流强度。
Q=It
电流单位:
安培(A)1安培=1000毫安正电荷定向移动的方向规定为电流方向。
测量电流用电流表,串联在电路中,并考虑量程适合。
不允许把电流表直接接在电源两端。
⒉电压U:
使电路中的自由电荷作定向移动形成电流的原因。
电压单位:
伏特(V)。
测量电压用电压表(伏特表),并联在电路(用电器、电源)两端,并考虑量程适合。
⒊电阻R:
导电物体对电流的阻碍作用。
符号:
R,单位:
欧姆、千欧、兆欧。
电阻大小跟导线长度成正比,横截面积成反比,还与材料有关。
【】
导体电阻不同,串联在电路中时,电流相同(1∶1)。
导体电阻不同,并联在电路中时,电压相同(1:
1)
⒋欧姆定律:
公式:
I=U/RU=IRR=U/I
导体中的电流强度跟导体两端电压成正比,跟导体的电阻成反比。
导体电阻R=U/I。
对一确定的导体若电压变化、电流也发生变化,但电阻值不变。
⒌串联电路特点:
①I=I1=I2②U=U1+U2③R=R1+R2④U1/R1=U2/R2
电阻不同的两导体串联后,电阻较大的两端电压较大,两端电压较小的导体电阻较小。
例题:
一只标有“6V、3W”电灯,接到标有8伏电路中,如何联接一个多大电阻,才能使小灯泡正常发光?
解:
由于P=3瓦,U=6伏
∴I=P/U=3瓦/6伏=0.5安
由于总电压8伏大于电灯额定电压6伏,应串联一只电阻R2如右图,
因此U2=U-U1=8伏-6伏=2伏
∴R2=U2/I=2伏/0.5安=4欧。
答:
(略)
⒍并联电路特点:
①U=U1=U2②I=I1+I2③1/R=1/R1+1/R2或④I1R1=I2R2
电阻不同的两导体并联:
电阻较大的通过的电流较小,通过电流较大的导体电阻小。
例:
如图R2=6欧,K断开时安培表的示数为0.4安,K闭合时,A表示数为1.2安。
求:
①R1阻值②电源电压③总电阻
已知:
I=1.2安I1=0.4安R2=6欧
求:
R1;U;R
解:
∵R1、R2并联
∴I2=I-I1=1.2安-0.4安=0.8安
根据欧姆定律U2=I2R2=0.8安×6欧=4.8伏
又∵R1、R2并联∴U=U1=U2=4.8伏
∴R1=U1/I1=4.8伏/0.4安=12欧
∴R=U/I=4.8伏/1.2安=4欧(或利用公式计算总电阻)答:
(略)
十二、电能
⒈电功W:
电流所做的功叫电功。
电流作功过程就是电能转化为其它形式的能。
公式:
W=UQW=UIt=U2t/R=I2RtW=Pt单位:
W焦U伏特I安培t秒Q库P瓦特
⒉电功率P:
电流在单位时间内所作的电功,表示电流作功的快慢。
【电功率大的用电器电流作功快。
】
公式:
P=W/tP=UI(P=U²/RP=I²R)单位:
W焦U伏特I安培t秒Q库P瓦特
⒊电能表(瓦时计):
测量用电器消耗电能的仪表。
1度电=1千瓦时=1000瓦×3600秒=3.6×10^6焦耳
例:
1度电可使二只“220V、40W”电灯工作几小时?
解t=W/P=1千瓦时/(2×40瓦)=1000瓦时/80瓦=12.5小时
十三、磁
1.磁体、磁极【同名磁极互相排斥,异名磁极互相吸引】
物体能够吸引铁、钴、镍等物质的性质叫磁性。
具有磁性的物质叫磁体。
磁体的磁极总是成对出现的。
2.磁场:
磁体周围空间存在着一个对其它磁体发生作用的区域。
磁场的基本性质是对放入其中的磁体产生磁力的作用。
磁场方向:
小磁针静止时N极所指的方向就是该点的磁场方向。
磁体周围磁场用磁感线来表示。
地磁北极在地理南极附近,地磁南极在地理北极附近。
3.电流的磁场:
奥斯特实验表明电流周围存在磁场。
通电螺线管对外相当于一个条形磁铁。
通电螺线管中电流的方向与螺线管两端极性的关系可以用右手螺旋定则来判定。
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补充公式
速度:
v=s/t
密度:
ρ=m/v
重力:
G=mg
压强:
p=F/s(液体压强公式不直接考)
浮力:
F浮=G排=ρ液gV排
漂浮悬浮时:
F浮=G物
杠杆平衡条件:
F1×L1=F2×L2
功:
W=FS
功率:
P=W/t=Fv
机械效率:
η=W有用/W总=Gh/Fs=G/Fn(n为滑轮组的股数)
热量:
Q=cm△t
热值:
Q=mq
欧姆定律:
I=U/R
焦耳定律:
Q=I²Rt=U²/Rt=UIt=Pt(后三个公式适用于纯电阻电路)
电功:
W=UIt=Pt=I²Rt=U²/Rt(后2个公式适用于纯电阻电路)
电功率:
P=UI=W/t=I²R=U²/R
摩擦力扩充:
滑动摩擦力
1.定义:
当物理在另一物体表面相对滑动时,受到的阻碍相对滑动的力是滑动摩擦力。
2.产生条件:
a.物体间有弹力;
b.接触面粗糙;
c.物体间有相对滑动。
3.大小:
f=µN(f为滑动摩擦力N为正压力µ为摩擦因数且无单位)
4.方向:
与接触面相切,与相对滑动的方向相反。
注:
滑动摩擦力的方向可能跟物体的运动方向相同,也可能跟物体的运动方向相反。
静摩擦力
1.定义:
当一个物体相对另一个物体有相对滑动的趋势时,受到的阻碍相对滑动的力是静摩擦力初三物理:
知识点中考必记
来源:
时间:
2009-10-09
作者:
记住的常量
1.光(电磁波)在真空中传播得最快,c=3×105Km/s=3×108m/s。
光在其它透明物质中传播比在空气中传播都要慢
2.15℃的空气中声速:
340m/s,振动发声,声音传播需要介质,声音在真空中不能传播。
一般声音在固体中传播最快,液体中次之,气体中最慢。
3.水的密度:
1.0×103Kg/m3=1g/cm3=1.0Kg/dm3。
1个标准大气压下的水的沸点:
100℃,冰的熔点O℃,
水的比热容4.2×103J/(Kg·℃)。
4.g=9.8N/Kg,特殊说明时可取10N/Kg
5.一个标准大气压=76cmHg==760mmHg=1.01×105Pa=10.3m高水柱。
6.几个电压值:
1节干电池1.5V,一只铅蓄电池2V。
照明电路电压220V,安全电压不高于36V。
7.1度=1千瓦·时(kwh)=3.6×106J。
8.常见小功率用电器:
电灯、电视、冰箱、电风扇;
常见大功率用电器:
空调、电磁炉、电饭堡、微波炉、电烙铁。
物理量的国际单位
长度(L或s):
米(m)时间(t):
秒(s)面积(S):
米2(m2)体积(V):
米3(m3)速度(v):
米/秒(m/s)温度(t):
摄氏度(℃)(这是常用单位)质量(m):
千克(Kg)密度(ρ):
千克/米3(Kg/m3)。
力(F):
牛顿(N)功(能,电功,电能)(W):
焦耳(J)功率(电功率)(P):
瓦特(w)压强(p):
帕斯卡(Pa)机械效率(η)热量(电热)(Q):
焦耳(J)比热容(c):
焦耳/千克摄氏度(J/Kg℃)热值(q):
J/kg或J/m3
电流(I):
安培(A)电压(U):
伏特(V)电阻(R):
欧姆(Ω)。
单位换算
1nm=10-9m,1mm=10-3m,1cm=10-2m;1dm=0.1m,1Km=103m,1h=3600s,1min=60s,
1Kwh=3.6×106J.1Km/h=5/18m/s=1/3.6m/s,1g/cm3=103Kg/m3,1cm2=10-4m2,
1cm3=1mL=10-6m3,1dm3=1L=10-3m3,
词冠:
m毫(10-3),μ微(10-6),K千(103),M兆(106)
公式
1.速度v=s/t;2.密度ρ=m/v;3.压强P=F/s=ρgh;
4.浮力F=G排=ρ液gV排=G(悬浮或漂浮)=F向上-F向下=G-F’;
5.杠杆平衡条件:
F1L1=F2L2;6.功w=Fs=Gh(克服重力做功)=Pt;7.功率p=W/t=Fv;
8.机械效率η=W有/W总=Gh/Fs=G/nF=G/(G+G动)=fL/Fs(滑轮组水平拉物体克服摩擦力作功);
9.热量:
热传递吸放热Q=cm△t;燃料完全燃烧Q=mq=Vq;电热:
Q=I2Rt
10.电学公式:
电流:
I=U/R=P/U电阻:
R=U/I=U2/P电压:
U=IR=P/I
电功:
W=Pt=UIt=I2Rt=U2t/R电热:
Q=I2Rt(焦耳定律)=UIt==U2t/R
电功率:
P=W/t=UI=I2R=U2/R
串联电路特点:
I=I1=I2,U=U1+U2,R=R1+R2U1:
U2=P1:
P2=Q1:
Q2=W1:
W2=R1:
R2
并联电路特点:
I=I1+I2,U=U1=U2,1/R=1/R1+1/R2I1:
I2=P1:
P2=Q1:
Q2=W1:
W2=R2:
R1
物理学家与贡献
姓名贡献
安培:
安培定则(右手定则)
牛顿(力)牛顿第一运动定律、色散、经典物理奠基人
托里拆利托里拆利实验→首先测出大气压的值
沈括固体传声、磁偏角
奥斯特电流的磁效应
法拉第电磁感应现象
欧姆(电阻)欧姆定律
焦耳(能)焦耳定律
阿基米德阿基米德原理(浮力)、杠杆平衡原理
卢瑟福α粒子散射实验:
原子行星(核式)模型
重要概念、规律和理论
1、记住六种物态变化的名称及吸热还是放热。
2、记住六个物理规律:
(1)牛顿第一定律(惯性定律)
(2)光的反射定律(3)光的折射规律(4)能量转化和守恒定律(5)欧姆定律(6)焦耳定律。
记住两个原理:
(1)阿基米德原理
(2)杠杆平衡原理
3、质量是物体的属性:
不随形状、地理位置、状态和温度的改变而改变;而重力会随位置而变化。
密度是物质的特性,与m,v无关,但会随状态、温度而改变;惯性是物体的属性,只与物体的质量有关,与物体受力与否、运动与否、运动快慢都无关;比热容是物质的特性:
只与物质种类、状态有关,与质量和温度无关;电阻是导体的属性:
与物质种类、长短、粗细、温度有关,与电流、电压无关。
4、科学探究有7个要素:
提出问题、猜想与假设、制定计划与设计实验、进行实验收集证据、分析论证、评估、交流与合作.
5、物理方法是在研究物理现象得出规律的过程中体现出来的,主要有类比法、等效替代法、假设法、控制变量法、建立理想模型法、转换法等。
如控制变量法:
在研究问题时,只让其中一个因素(即变量)变化,而保持其他因素不变(如探究I与U、R的关系、探究蒸发与什么因素有关)。
等效替代法(如求合力、求总电阻),模型法(如原子的核式结构模型、磁感线,光线),类比法(如电流与水流、电压与水压)。
转换法(电流表的原理,用温度计测温度,小磁场检验磁场)
6、电学实验中应注意的几点:
①在连接电路的过程中,开关处于断开状态.②在闭合开关前,滑动变阻器处于最大阻值状态,接法要一上一下.③电压表应并联在被测电阻两端,电流表应串联在电路中.④电流表和电压表接在电路中必须使电流从正接线柱进入,从负接线柱流出。
7、会基本仪器工具的使用:
刻度尺、钟表、液体温度计、天平(水平调节、横粱平衡调节、游码使用)、量筒、量杯、弹簧测力计、密度计、电流表、电压表,滑动变阻器、测电笔、电能表。
8、传播介质:
声音:
除真空外的一切固、液、气体.
光:
真空、空气、水、玻璃等透明物质
9、常见的
(1)晶体(有一定熔点):
海波、冰、石英、水晶、食盐、明矾、萘、各种金属
(2)非晶体:
松香、玻璃、蜂蜡、沥青
10、常见的
(1)导体:
金属、石墨、人体、大地、酸、碱、盐的水溶液
(2)绝缘体:
橡胶、玻璃、陶瓷、塑料、油
常见的导热体:
金属,不良导热体:
空气,水,木头,棉花等。
常见的新材料有纳米材料、超导材料、记忆合金、隐形材料。
11、运动和力的关系:
①.原来静止的物体:
如果a受平衡力:
保持静止。
b受非平衡力:
沿合力方向运动
②.原来运动的物体:
如果a受平衡力:
保持匀速直线运动.b受非平衡力:
如果力的方向与运动方向相同,则物体做加速运动。
如果力的方向与运动方向相反,则物体做减速运动。
如果力的方向与运动方向不在一条直线上,则物体运动方向改变。
物体如果不受力或受平衡力将保持平衡状态,物体静止或做匀速直线运动说明物体受力平衡,合力为0;物体受非平衡力将改变运动状态。
12、家庭电路的连接方法:
①各用电器和插座之间都是并联,②开关一端接火线,一端接灯泡,③螺口灯泡的螺旋套要接在零线上④保险丝接在火线上。
⑤三孔插座的接法是左零右火中接地。
13.温度、热量、内能的关系:
温度升高可能是吸收了热量(或做功),内能增加;吸收热量时,温度一般升高(晶体熔化时和液体沸腾时温度不变),内能增加;内能增加,可能是吸收了热量,温度一般升高。
14.晶体熔化的条件:
达到熔点并继续吸热,凝固成晶体的条件:
达到凝固点并继续放热。
液体沸腾的条件:
达到沸点并继续吸热。
物体做功的条件:
有力并在力的方向上移动一段距离。
产生感应电流的条件:
闭合电路和部分导体切割磁感线。
15.常见光的直线传播:
小孔成像,影的形成,手影游戏,激光准直,日食,月食,排队,检查物体是否直可闭上一只眼。
射击时的瞄准,“坐井观天,所见甚小”,确定视野(一叶障目),判断能否看见物体或像
常见光的反射现象:
平面镜成像,水中的倒影,看见不发光的物体,潜