初中物理知识点总结(DOC 26页).docx
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1、第一章 机械运动1长度的单位:米(m),其他还有:千米(km)、分米(dm)、厘米(cm)、毫米(mm)、微米(m)、纳米(nm);换算关系:1km=103m,1dm=10-1m,1cm=10-2m,1mm=10-3m, 1m=10-6m,1nm=10-9m。2时间的单位:秒(s),其他还有:分(min)、小时(h)。换算关系:1min=60s ,1h=3600s。3机械运动:(1)定义:物理学里把物体位置的变化叫做机械运动。(2)分类:机械运动可以分为直线运动、曲线运动,直线运动又可以分为匀速直线运动、变速直线运动。4参照物:(1)概念:说物体在运动还是静止,要选取一个物体作为标准。这个被选
2、作标准的、假定不动的物体叫参照物。(2)如何研究物体运动情况:首先选择一个参照物。如果物体与参照物的位置没有改变,我们就说物体静止;如果物体相对于参照物的位置发生了改变,我们就说物体运动了。(2)参照物的选择:参照物可以任意选择,但应该根据需要来选择最合适的。参照物选择的不同,物体的运动状态就可能不同。通常研究问题时,往往选择大地为参照物。(3)运动和静止的相对性:同一个物体是运动还是静止,取决于所选的参照物,也就是说运动和静止是相对的。5速度:用字母v表示。(1)物理意义:表示物体运动快慢的物理量。(2)定义:路程和时间的比值叫做速度。运动物体在单位时间内通过的路程。(3)公式:v =。(4
3、)单位:米每秒(m/s)。常用单位:千米每时(km/h)。换算关系:1m/s=3.6km/h6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。7平均速度:在变速运动中,常用平均速度来粗略地描述运动的快慢。测量方法:物体运动路程s和通过这段路程所用时间t的比值就是物体在这段时间内的平均速度v。第二章 声现象1声音的产生:声音由物体的振动产生。2声音的传播:(1)声音的传播需要介质。声音可以在固体、液体、气体中传播,真空不能传声。(2)声音在固体、液体中比在空气中传播得快。(3)声音在15空气中的传播速度是340m/s。3声音的特性:音调、响度、音色。(1)音调:音调跟发声体振动的快慢
4、有关系,振动的快慢用频率描述。每秒内振动的次数叫做频率,频率的单位是赫兹(Hz)。物体振动得快,频率高,音调就高;振动得慢,频率低,音调就低。(2)响度:声音的强弱叫做响度。声音的强弱与振动幅度有关,振动的幅度用振幅来描述。物体振幅越大,产生声音的响度越大。(3)音色:不同发声体的材料、结构不同,发出声音的音色也就不同。第三章 物态变化1温度:(1)概念:物体的冷热程度叫做温度。(2)温度的单位:。(3)温度的测量工具液体温度计:工作原理:液体的热胀冷缩。正确使用方法:a.首先注意观察温度计的量程,认清它的分度值;b.温度计的玻璃泡全部浸入被测的液体中,不要碰到容器底或者容器壁;c.温度计玻璃
5、泡浸入被测物体后要稍侯一会儿,待温度计的示数稳定后再读数;d.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。2常见的晶体、非晶体:(1)各种金属、冰、海波、萘等是常见的晶体;(2)蜡、沥青、松香、玻璃是常见的非晶体。3熔化:(1)物质从固态变成液态叫做熔化。熔化是一个吸热过程。(2)熔点:晶体熔化时温度叫熔点。(3)晶体与非晶体在熔化过程中的异同点:固体相同点不同点温度是否升高有无熔点晶体吸热保持不变有非晶体吸热升高无(4)冰的熔点:0。4凝固:(1)物质从液态变成固态叫做凝固。凝固是一个放热过程。(2)晶体与非晶体在凝固过程中的异同点:熔液相同点不同点温度是否降低有无
6、凝固点晶体放热保持不变有非晶体放热降低无(3)水的凝固点:0。5对同一种物质,熔点和凝固点是相同的。6汽化:(1)物质从液态变为气态叫做汽化。汽化是一个吸热过程。(2)沸腾:定义:在液体内部和表面同时发生的、剧烈的汽化现象。特点:在沸腾的过程中,吸收热量,温度保持不变,有沸点。沸点:液体沸腾时的温度叫做沸点。水的沸点(在1标准大气压下):100。(3)蒸发:定义:在任何温度下都能发生的、只在液体表面上发生的汽化现象叫做蒸发。影响蒸发快慢的因素:液体的温度、液体的表面积、液体表面上的空气流速。要加快蒸发,就要提高液体的温度、增大液体的表面积、加快液体表面上的空气流动;要减慢蒸发,应采取相反措施。
7、蒸发致冷:液体在蒸发过程中吸热,致使液体和它依附的物体温度下降。(4)汽化的两种方式蒸发和沸腾。蒸发和沸腾的异同点:异同点蒸发沸腾不同点发生地点液体表面液体表面和内部温度条件任何温度下均可发生只在一定温度下(沸点)发生剧烈程度平和剧烈相同点汽化现象、吸热过程6液化:(1)物质从气态变为液态叫做液化。液化是一个放热过程。(2)液化的两种方法:降低温度、压缩体积(增大压强)。7升华:物质从固态直接变成气态叫做升华。升华是一个吸热过程。8凝华:物质从气态直接变成固态叫做凝华。凝华是一个放热过程。9雾、露、霜的成因:(1)雾、露是空气中的水蒸气遇冷液化成的小水珠;(2)霜是空气中的水蒸气直接凝华而成的
8、小冰粒。第四章 光现象1光源:能够发光的物体叫做光源。2光线:用一条带有箭头的直线表示光传播的径迹和方向,这样的直线叫做光线。3光的直线传播规律:光在同种均匀介质中沿直线传播。4光在真空中的速度:3108m/s。5光的反射:(1)概念:光射到任何物体表面上,总有一部分光会被物体表面反射回去,这种现象叫光的反射。(2)几个名词:入射角:入射光线与法线之间的夹角叫做入射角。反射角:反射光线与法线之间的夹角叫做反射角。(3)光的反射定律:反射光线、入射光线、法线在同一平面内;反射光线、入射光线分居在法线的两侧;反射角等于入射角。(4)反射的种类:镜面反射、漫反射。镜面反射:在光滑的镜面上发生的反射叫
9、做镜面反射。平行光线发生镜面反射时,反射光线仍为平行光线,只是传播方向发生了改变,由于反射光线都在同一个方向上,因此从这一方向看很刺眼,而从别的方向上却看不到反射光线。漫反射:在粗糙表面上发生的反射叫做漫反射。平行光线发生漫反射后,反射光线就不再平行了,而是按照反射定律射向各个方向,由于反射光线射向各个方向,因此从不同的方向上都能看到反射光线,而且光线不刺眼。(5)我们能够看见本身不发光的物体的原因:由这个物体反射的光进入到我们的眼睛。6平面镜成像特点:(1)物体在平面镜中成的是虚像;像与物体的大小相等;像与物的连线与镜面垂直;像与物到镜面的距离相等。(2)平面镜所成的像与物体关于镜面对称。7
10、光的折射:(1)概念:光从一种介质斜射入另一种介质中时,传播方向发生偏折,这种现象叫做光的折射。(2)折射角:折射光线与法线之间的夹角叫做折射角。(3)折射定律:折射光线、入射光线、法线在同一平面上。折射光线、入射光线分居在法线两侧。光从空气斜射到水等透明物质时,折射角小于入射角;光从水等透明物质斜射到空气时,折射角大于入射角。当光从一种介质垂直射入另一种介质中时,传播方向不变。当入射角增大时,折射角也增大。8光路是可逆的:在光的反射现象、折射现象中,光路是可逆的。第五章 透镜1凸透镜、凹透镜:(1)中间厚、边缘薄的透镜叫凸透镜;(2)中间薄、边缘厚的透镜叫凹透镜。2焦距:焦点到光心的距离叫焦
11、距。3凸透镜、凹透镜对光线的作用:(1)凸透镜对光有会聚作用;(2)凹透镜对光有发散作用。4生活中的透镜:照相机、投影仪、放大镜主要部件是一个凸透镜。5实像和虚像:区别概念能否用光屏承接倒立与正立举例实像真实光线会聚成的像能一般为倒立小孔成像虚像光线的反向延长线的交点组成否一般为正立平面镜成像6凸透镜成像的规律:物距u像的性质应用倒正大小虚实u2f倒立缩小实像照相机u =2f倒立等大实像2fuf倒立放大实像投影仪uL2省力费距离钳子、起子费力杠杆L1L2省距离费力钓鱼杆、理发剪等臂杠杆L1=L2不省力不费力、不省距离不费距离天平、翘翘板2滑轮:滑轮是一个周边有槽的小轮,它可以绕着轴转动。(1)
12、定滑轮和动滑轮:分类实质特点应用举例优点缺点定滑轮等臂杠杆改变力的方向不省力旗杆上的滑轮动滑轮L1=2L2的杠杆省一半力不能改变力的方向将重物通过动滑轮拉到二楼(2)滑轮组:滑轮组省力规律:使用滑轮组时,滑轮组用几股(段)绳子吊着物体,提起物体所用的力就是物体和动滑轮总重力的几分之一。公式:F=。特点:滑轮组虽然省力,但是费了距离。绳子自由端移动距离s和重物升高距离h的关系为:s=nh。3功的原理:使用任何机械都不省功。4有用功、额外功、总功:(1)使用机械时所做的所有的功(总功)中,有一部分是对我们有用的功,叫做有用功。还有一部分并非我们需要但又不得不做的功,叫做额外功。(2)有用功、额外功
13、、总功的关系式:W总=W有+W额。5机械效率:用字母表示。(1)定义:有用功跟总功的比值叫机械效率。(2)定义式:= 。(3)机械效率总小于1,通常用百分数表示。第十三章 内能1 固、液、气态分子特性及外在特征:物态分子特性外在特性分子间距离分子间作用力有无一定形状有无一定体积固态很小很大有有液态较大较大无有气态很大很小无无2分子动理论:(1)物质是由分子、原子组成的;(2)一切物质的分子都在不停地做无规则的运动;(3)分子间存在着相互作用的引力和斥力。3热运动:(1)概念:分子的运动跟温度有关,所以这种无规则运动叫做分子的热运动。(2)热运动与温度的关系:温度越高,热运动越剧烈。4扩散现象:
14、(1)定义:不同的物质在互相接触时,彼此进入对方的现象,叫做扩散。(2)扩散发生的范围:固体、液体、气体间都能发生扩散现象。5内能:(1)定义:构成物体的所有分子,其热运动的动能和分子势能的总和,叫做物体的内能。(2)一切物体,不论温度高低,都具有内能。(3)对同一个物体,温度越高,分子热运动越剧烈,它的内能越大;反之,当它的温度降低时,它的内能会减少。6热传递:(1)概念:使温度不同的物体互相接触,低温物体温度升高,高温物体温度降低。这个过程,叫做热传递。(2)发生热传递时,高温物体内能减少,低温物体内能增加。在热传递过程中,内能从高温物体转移到低温物体。(3)热量:用字母Q表示。定义:在热
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