初二物理学习笔记.doc
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- 初二 物理 学习 笔记
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1、第一章 机械运动 (2016 年 12 月 25 日星期日) 第一节 长度和时间的测量 1. 长度的单位: 千米(km)、 分米(dm)、 厘米(cm)、 毫米(mm)、 微米(m)、纳米(nm);1km=1103m 1dm=110(-1)m 1cm=110(-2)m 1mm=110(-3)m 1m=110(-6)m 1nm=110(-9)m。 2. 长度的测量:零刻度线;量程;分度值(相邻两个刻度之 间的长度,它决定测量的精确程度) 。 3. 长度的测量工具:直尺,卷尺,三角尺;游标卡尺,螺旋 测微器。 4. 时间的单位:在国际单位制中,时间的基本单位是秒 (second),符号是 s。时间
2、单位还有小时(h) ,分(min) 等。 5. 时间的计时仪器: 古代日晷r gu、 沙漏; 现代是用停表。 6. 误差:在测量长度、时间以及其他物理量时,受所用仪器 和测量方法的限制,测量值与真实值之间总会有差别,这 就是误差误差。我们不能消除误差,但应尽量减小误差。 7. 国际单位制:International System of Units 简称 SI。 第二节 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(mechanical motion) 。 2. 运动的形式:机械运动,分子、原子运动,电磁运动等。 宇宙中的万物都在以各种不同的形式运动着。 3. 参照
3、物:人们判断物体的运动和静止,总要选取某一物体 作为标准。如果一个物体的位置相对于这个标准发生了变 化,就说它是运动的;如果没有变化,就说它是静止的。 这个作为标准的物体叫参照物参照物。 4. 物体的运动和静止是相对的。 5. 物理实验方法: 一、控制变量法 控制变量法是初中物理实验中常用的探索问题和分析解决 问题的科学方法之一.所谓控制变量法是指为了研究物理量 同影响它的多个因素中的一个因素的关系,可将除了这个因 素以外的其它因素人为地控制起来,使其保持不变,再比较、 研究该物理量与该因素之间的关系,得出结论,然后再综合起 来得出规律的方法. 这种方法在整个初中物理实验中的应用比较普遍.例如
4、在人 教版实验教科书物理 (八年级上册)第一章第一节关于 探究声是怎样传播的实验中,就开始渗透控制变量的思想.因 为固体、 液体和气体都是传声的介质,我们逐一研究它们分别 可以传声时,就必须控制其它两个因素.如果在进行该实验时 就给学生恰当地点拨,提出: “把两张课桌紧紧地挨在一起,一 个同学轻敲桌面,另一个同学把耳朵贴在另一张桌子上,听到 的敲击声为什么就能认为是桌子传来而不是空气传来的?” 引 导学生去分析比较,就能使学生体验到控制变量的思想.在接 着的探究影响音调、 响度等因素的实验中,把控制变量的思想 对学生给予简要的介绍,就会使学生逐步领悟到控制变量法 的实质要领,为以后的探究实验作
5、好方法上的准备. 在初中物理中,探究影响导体电阻大小的因素、 电流跟电压电 阻的关系、影响电热功率大小的因素、影响电磁铁磁性强弱 的因素、影响滑动摩擦力大小的因素、决定压力作用效果的 因素等等实验,运用了控制变量法. 二、等效替代法 等效替代法是指在研究某一个物理现象和规律中,因实验本 身的特殊限制或因实验器材等限制,不可以或很难直接揭示 物理本质,而采取与之相似或有共同特征的等效现象来替代 的方法.这种方法若运用恰当,不仅能顺利得出结论,而且容易 被学生接受和理解. 三、转换法 有的物理量不便于直接测量,有的物理现象不便于直接观察, 通过转换为容易测量到与之相等或与之相关联的物理现象, 从而
6、获得结论的方法.譬如,在研究电热的功率与电阻关系的 实验中,电流通过阻值不等的两根电阻丝产生的热量无法直 接观测和比较,而我们通过转换为让煤油吸热,观察煤油温度 变化情况,从而推导出那个电阻放热多.教学时不妨设计一 问: 为什么研究电热的功率与电阻大小的关系时,还用到似乎 与实验无关的煤油呢?引发学生的思考和讨论,在小结出该实 验中煤油的作用的基础上,进而再问: 该实验能否不用煤油而 改用其它方式来观察电阻通电后的发热情况?这样促使学生 思维得以发散,转换的思维方法得到训练,设计实验的能力也 随着提高了. 四、类比法 类比法是一种推理方法.为了把要表达的物理问题说清楚明 白,往往用具体的、有形
7、的、人们所熟知的事物来类比要说明 的那些抽象的、无形的、陌生的事物,通过借助于一个比较熟 悉的对象的某些特征,去理解和掌握另一个有相似性的对象 的某些特征.如:在研究电压的作用时,借助于看得见而学生 比较熟悉的“水压形成水流”的实验作类比,来揭示电压是形 成电流的原因.又比如在研究通电螺线管的磁场的实验中,为 准确记忆通电螺线管的北极与电流方向的关系,以紧握的右 拳头类比为螺线管,四指为线圈并指向电流的方向,则大拇指 所指的一端为北极.这样形象直观很容易被学生理解记忆牢 固. 五、图象法 图象是一个数学概念,用来表示一个量随另一个量的变化关 系,很直观.由于物理学中经常要研究一个物理量随另一个
8、物 理量的变化情况,因此图象在物理中有着广泛的应用.在实验 中,运用图象来处理实验数据,探究内在的物理规律,具有独特 之处.如: 在探究固体熔化时温度的变化规律和水的沸腾情况 的实验中,就是运用图象法来处理数据的.它形象直观地表示 了物质温度的变化情况,学生在亲历实验自主得出数据的基 础上,通过描点、 连线绘出图象就能准确地把握住晶体和非晶 体的熔化特点、液体的沸腾特点了. 六、理想化方法 理想化方法是指在物理教学中通过想象建立模型和进行实 验的一种科学方法.可分为理想化模型和理想化实验. 理想化模型就是指把复杂的问题简单化,把研究对象的一些 次要因素舍去,抓住主要因素,对实际问题进行理想化处
9、理去 再现原形的本质的东西,构成理想化的物理模型.这是一种重 要的物理研究方法.例如探究杠杆平衡条件的实验,杠杆就是 一种理想化的模型.杠杆在使用时,由于受到力的作用,都会引 起或多或少的形变,然而在研究中把此时的形变忽略不计,这 里我们就把杠杆经过理想化的处理,认为它无形变,视为一个 硬棒,从而使学生在研究时不被细枝末节的因素影响,顺利地 得出杠杆平衡原理. 第三节 运动的快慢 1. 速度:在物理学中,把路程与时间之比叫做速度速度(velocity vlsti) 。v=s/t,速度的单位是米每秒米每秒,符号是 m/s。 速度的单位由长度和时间单位组合而成的,这种单位叫做 组合单位组合单位。
10、2. 匀速直线运动:我们把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运动(uniform rectilinear ju:nf:m rektlni(r)) 。匀速直线运动是最简单的机械运动,它 是研究其他运动的基础。 第四节 测量平均速度 1. 在变速运动中,常用平均速度来粗略描述运动的快慢。 第二章 声现象 (2016 年 12 月 26 日星期一) 第一节 声音的产生与传播 1. 声音的产生:大量的观察、分析表明,声音是由物体的振振 动动(vibrationvabren)产生的。 2. 声音的记录:如果将发声体的振动记录下来,需要时再让 物体按照记录下来的规律去振动,就会产生与
11、原来一样的 声音。 机械唱片机的原理: 唱片上有一圈圈不规则的沟槽。 当唱片转动时,唱针随着划过的沟槽振动,这样就把记录 的声间重现出来。 3. 声音的传播 1:声音以波的形式传播着,我们把它叫做声声 波波(sound wave) 。 4. 声音的传播 2:声音的传播需 物质,物理学中把这样的物 质叫做介质介质(medium) 。传声的介质既可以 气体、固体, 也可以是液体;真空不能传声。 5. 声速:声音传播的快慢用声速声速来描述,它的大小等于声音 在每秒内传播的距离。声速的大小跟介质的种类有关,声 速跟介质的温度有关, 温度越高声速越快。 150C 时空气中 的声速是 340m/s。一般情
12、况下声速在气体,液体,固体中 逐渐变大。 6. 声音的反射:声音在传播过程中,如果遇到障碍物,就会 反射。当障碍物离人较远时,发出的声音经过较长的时间 (大于 0.1s)回到耳边,人们就能把回声与原声区分开; 当障碍物离得太近时,声波很快被反射回来,回声与原声 混在一起,此时人们分辨不出原声与回声,但是会觉得声 音更响亮。音乐厅中常用这种原理使演秦效果更好。 7. 骨传导: 声音通过头骨、 颌骨也能传到听觉神经, 引起听。 科学中把声音的这种传导方式叫做骨传导。 第二节 声音特性 1. 音调:我们接触到的声音,有的听起来音调高(pitch) , 有的听起来音调低。物体振动得快,发出的音调就高,
13、振 动得慢,发出的音调就低。 2. 频率:物理学中用每秒内振动的次数频率频率(frequency fri:kwnsi)来描述物体振动的快慢。频率的单位为赫兹赫兹 (hertz) ,简称赫赫,符号为 Hz。频率决定声音的音调,频 率高则音调就高,频率低则音调就低。 3. 声波:高音调的波形更密集一些,声音的频率就高;低音 调的波形比较稀疏,声音的频率较低。多数人能够听到的 声音频率范围大约从 20Hz20000Hz。 超过 20000Hz 的声 叫超声波超声波(supersonic wave) ;把低于 20Hz 的声叫做次声次声 波波(infrasonic wave) 。 4. 响度:物理学中
14、,声音的强弱叫做响度响度(loudness) 。 5. 振幅:物理学中用振幅来描述物体振动的幅度幅度(amplitude mpltju:d) , 物体振动得越大, 产生的声音的响度越大。 6. 音色:频率的高低决定声音的音调,振幅的大小影响声音 的响度。但是,不同的物体发出的声音,即便音调和响度 相同,我们还是能够分辨出它们的不同。这表明声音中还 有一个特性是十分重要的,它就是音色音色(musical) 。不同 发声体材料、结构不同,发出声音的音色也就不同。 第三节 声的利用 1. 声与信息:蝙蝠在飞行时会发出超声波,这些声波碰到墙 壁或昆虫时会反射回来,根据回声到来的方位和时间,蝙 蝠可以确
15、定目标的位置。 蝙蝠采用的方法叫做回声定位回声定位。 采用这个原理制成的超声超声导盲仪导盲仪可以探测前进道路上的 障碍物。倒车雷达;医生用的 B 型超声波诊断仪型超声波诊断仪; 2. 声与能量:声波也是一种波动,声波传递能量的性质应用 在社会生活的很多方面。民用洗涤,超声波穿过液体并引 起激烈的振动,振动把物体上的污垢敲击下来而不会损坏 被洗的物体。医用医疗,向人体内的结石发射超声波,结 石会被击成细小的粉末,从而可以顺畅地被排出体外。 第四节 噪声的危害和控制 1. 噪声:从物理学的角度讲,发声体做无规则振动时会发出 的声音叫噪声(noise) 。从环境保护的角度讲,凡是妨碍 人们正常休息、
16、学习和工作的声音,以及对人们要听的声 音产生干扰的声音,都属于噪声。噪声强弱的等级和噪声 的危害:人们以分贝分贝(decibel desbel)为单位来表示 声音强弱的等级。0dB 是人刚能听到的最微弱的声音; 3040 分贝是较为理想的安静环境;70dB 会干扰谈话, 影响工作效率;长期生活在 90dB 以上的噪声环境中,听 力会受到严重影响并产生神经衰弱、 头疼、 高血压等疾病; 如果突然暴露在高达 150dB 的噪声环境中,鼓膜会破裂 出血,双耳完全失去听力。 为了保护听力,声音不能超 过 90dB;为了保证工作和学习。声音不能超过 70dB;为 了保证休息和睡眠,声音不能超过 50dB
17、。 2. 控制噪声:声音从产生到引起听觉有三个阶段,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。因此控制噪声也要从这三个方面着手,防止噪声产生 阻断噪声传播防止噪声进入声朵。 第三章 物态变化 (2016 年 12 月 27 日星期二) 第一节 温度 1. 温度计:物理学中通常把物体的冷热程度叫做温度温度 (temperature temprt(r)) 。要准确地判断温度的高低,就 要用测量温度的工具温度计温度计进行测量。 2. 温度计的工作原理:家庭和实验室里常用的温度计是根据 液体热胀冷缩热胀冷缩的规律制成的。里面的液体有的用酒精,有 的用水银,有的用煤油。温度计有:实验室
18、用温度计,体 温计,寒暑表。 3. 摄氏温度:温度计上的符号 0C 表示摄氏温度。摄氏温度 的规定:把在标准大气压下冰水混合物的温度定为 00C, 沸水的温度定为 1000C,分别用 00C 和 1000C 表示;00C 和 1000C 之间分成 100 个等份,每个等份代表 10C。正常 人的体温 370C。绝对 0 度为273.150C 4. 温度计的使用:首先要看清它的量程,即温度计所能测量 温度的范围;然后,还要看清温度计的分度值,也就是一 个小格代表的值,以保证读数的正确。 5. 正确使用温度计的要点:温度计的玻璃泡应全部浸入被 测的液体中,不要碰到容器底或容器壁;温度计的玻璃 泡浸
19、入被测液体后要稍等一会,待温度计的示数稳定后再 读数;读数时温度计的玻璃泡要继续留在液体中,视线 要与温度计中液柱的液面相平。 6. 体温计:体温计用于测量人体温 9 度。体温计的刻度范围 通常为 35420C。 测体温时, 玻璃泡内的水银随着温度升 高, 发生膨胀, 通过细管挤到直管; 当体温计离开人体时, 水银变冷收缩,细管内的水银断开,直管内的水银不能退 回玻璃泡内,所以这表示的是人体的温度。要使已经升去 的水银再回到玻璃泡里,可以拿着体温计用力向下甩,把 水银甩下去(其它温度计不允许甩) 。 第二节 熔化和凝固 1. 物态的变化:固态、液态和气态是物质常见的在种状态。 随着温度的变化,
20、物质会在固态、液态、气态三种状态 之间变化。物质各种状态间的变化叫做物态变化。 2. 熔化和凝固:物质从固态变成液态的过程叫做熔化熔化 ( melting ) ; 从 液 态 变 成 固 态 的 过 程 叫 做 凝 固凝 固 (solidification sldfken) 。 3. 晶体和非晶体:有些固体在熔化过程中尽管不断吸热,温 度却保持不变,有固定的熔化温度,如冰、海波、各种 金属。这类固体叫做晶体(crystal) 。有些固体熔化过程 中,只要不断地吸热,温度就不断地上升,没有固定的 熔化温度,如蜡、松香、玻璃、沥青。这类固体叫做非非 晶体晶体(noncrystal) 。 4. 熔点
21、和凝固点:晶体熔化时的温度叫做熔点熔点(melting point) ;液体凝固形成晶体时也有确定的温度,这个温度 叫做凝固点凝固点(solidifying point) 。同一物质的凝固点与它 的熔点相同。非晶体没有明确的熔点和凝固点。 5. 熔化吸热,凝固放热:晶体在熔化过程中虽然温度不变, 但是必须继续加热,熔化过程才能完成,这表明晶体在 熔化过程中吸热。反过来,液体在凝固成晶体的过程中 放热,但是温度不变。非晶体在熔化或凝固过程中也吸 热或放热,但温度不变。 第三节 汽化和液化 1. 汽化和液化:物质从液态变为气态的过程叫做汽化汽化 (vaporization) ,从气态变为液态的过程
22、叫做液化液化 (liquefaction) 。 2. 沸腾:沸腾沸腾(boiling)是液体内部和表面同时发生的剧烈 汽化现象。各种液体沸腾时都有确定的温度,这个温度叫 做沸点沸点(boiling poit) 。 3. 蒸发:在任何温度下都能发生的汽化现象叫做蒸发 (evaporation vpren) 。 蒸发只发生在液体的表面。 沸腾 与蒸发是汽化的两种方式。 4. 液化:所有气体在温度降到足够低时都可以液化。另外在 一定温度下,压缩气体的体积也可以使气体液化。液体汽 化时要吸热,与此相反,气体液化时要放热。 第四节 升化和凝华 1. 概念:物质从固态直接变成气态的过程叫升化升化 (sub
23、limation sblmen) ,从气态直接变成固态的过程 叫做凝化凝化(deposition depzn) 。 2. 升化吸热,凝化放热 第四章 光现象 (2016 年 12 月 28 日) 第一节 光的直线传播 1. 光源: 太阳以及我们看到的大多数星星都是恒星, 宇宙 中的恒星都能够发光。 许多东物也能发光, 如夏天认晚 的萤火虫。大海深处的水母、灯笼鱼、斧头鱼等也能发 光。所有这些能够发光的物体叫做光源光源。 2. 光的直线传播:空气、水和玻璃等透明物质叫做介质, 光在同种均匀介质中沿直线传播光在同种均匀介质中沿直线传播。 3. 光线: 为了表示光的传播情况, 我们通常用一条带有箭
24、头的直线表示光传播的径迹和方向。 这样的直线叫做光光 线线。小孔成像、激光引导掘进方向。 4. 光的传播速度:光不仅可以在空气、水等物质中传播, 而且可以在真空中传播。 真空中的光速是宇宙间最快的 速度。在物理学中用 c 表示光速,c=2.9979210 8m/s, 通常情况下真空中的光速可以近似取为 c=310 8m/s。 光在空气中的速度非常接近于 c。光在水中的速度为 3/4c,在玻璃中的速度为 2/3c。 5. 光年: 光在一年内传播的距离叫 1 光年。 牛郎星与织妇 星相距 16 光年。 第二节 光的反射 1. 反射:光遇到桌面、水面以及其它许多物体的表面都会发 生反射反射(refl
25、ection) 。我们能够看见不发光的物体,就 是因为物体反射的光进入了我们的眼睛。 2. 光的反射定律:经过入射点 O 并垂直于反射面的直线 ON 叫做法线,入射光线与法线的夹角 i 叫做入射角,反射光 线与法线的夹角 r 叫做反射角。 在反身现象中, 反射光线、在反身现象中, 反射光线、 入射光线和法线在同一个平面内;反射光线、入射光线分入射光线和法线在同一个平面内;反射光线、入射光线分 别位于法线两侧;反射角等于入射角。这就是光的反射定别位于法线两侧;反射角等于入射角。这就是光的反射定 律律(reflection lawreflection law) 。 3. 光路的可逆性:如果让光逆着
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