初中沪科版物理知识网络整理
物理知识网络整理
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物理基础知识
1. 解题格式: 已知: 求: 解:
(由____得) 答:
2. 脚码:中文脚码(v 全程)、数字脚码(v1)、字母脚码(va ) 3. 物理常用实验方法:控制变量法 4. 原理:一律用公式 5. 解释现象:
(1)确定研究对象:金属球、金属片 (2)两个阶段:原来,金属球和金属片都静止
后来,金属片受力改变运动状态,由静止变为运动 金属球未受力依惯性保持原来的运动状态
(3)解释:原来金属球和金属片都处于静止状态,当金属片在弹簧的作用下弹出时,金属球依惯性将保持原来的静止状态
而静止在原处。
6. 结论的得出:结论=条件+规律
条件:当____相同/不变时 规律看下图
粗定性例:当压力相同时,摩擦力大小与接触面粗糙程度有关 精定性例:当压力相同时,摩擦力大小随着接触面粗糙程度变大而变大 7. 光路可逆
8. 运动状态的改变与否
[第二章 运动的世界] 知识网络整理
第一节 动与静
基本概念
机械运动:把一个物体相对于另一个物体位置的改变称为机械运动 参照物:被选作参照标准的物体,叫做参照物
要点掌握
1. 人们通常所说的”运动“与”静止“是相对的,即对于所选择的参照物而言。选择不同的参照物结论常常也会不一样。
第二节 长度与时间的测量
基本概念
国际单位制:国际上通过的一套同意的测量标准叫做国际单位制,简称SI 长度基本单位:米(m ) 时间基本单位:秒(s )
光年:天文测量中常用的长度的单位是光年(1.y. ),即光在真空中传播一年的距离 测量长度常用的工具:卷尺、刻度尺(学习和生活中常用的测量长度工具)、游标卡尺等 分度值1:相邻两刻度线间的距离(通常为1 mm) 分度值2:最小刻度值 量程:测量范围
测量误差:测量值与真实值之间存在的偏差,简称误差 减小误差的方法:多次测量平均值
产生误差的原因:测量工具、测量方法、测量者
要点掌握
常用长度单位:千米(Km )、米(m )、分米(dm )、厘米(cm )、毫米(mm )、微米(μm )、纳米(nm )等 1 km=103 m 1 m=10 dm=102 cm=103 mm=106 μm=109 nm 1 1.y.≈9. 461×1015 m
常用时间单位:时(h )、分(min )、秒(s )、毫秒(ms )、微秒(μs )等 1 h=60 min 1 min=60 s 1 s=103 ms 1 ms=103 μs 1. 要估读到分度值的下一位
2. 误差是科学探究中不可忽视的一个问题 3. 误差是总是存在的 4. 误差不同于错误 5. 结果=准确值+估读值 6. 使用刻度尺时注意要点:
(1) 刻度尺要放正,有刻度的一边要紧贴被测物体 (2) 读数时视线要与尺面垂直 (3) 读数时注意估读 (4) 客观记录测量结果 (5) 多次测量取平均值
7. 使用机械停表时注意要点:
(1) 使用前先上紧发条,但不要过紧,以免损害发条 (2) 注意调零
(3) 按表时不要用力过猛,以免损坏机件
8. 停表的读数:先读小表盘,后读大表盘
第三节 快与慢
基本概念
速度1:物体在一段时间内通过的路程与通过这段路程所用的比称为速度 速度2:表示物体运动快慢的物理量 速度公式:
v :速度
s :路程 v =
ts
t :时间
速度基本单位:米/秒(m /s or m·s-1)
匀速直线运动:物体运动速度保持不变的直线运动称为匀速直线运动,则物体在任何一段相等的时间内通过的路程相等 变速直线运动:速度变化的直线运动称为变速直线运动
要点掌握
常用速度单位:米/秒(m /s or m·s-1)、千米/时(km/h or km·h-1)
1. 某物体运动的快与慢,不仅与其所运动的路程有关,而且与其跑这段路程所用的时间有关 2. 变速直线运动可以用平均速度来描述运动的快慢 3. 平均速度≠速度的平均值
第四节 科学探究:速度的变化
基本概念
无
要点掌握
无
[第三章 声的世界] 知识网络整理
第一节 科学探究:声音的产生与传播
基本概念
声音的产生:声音是由物体振动产生的 声源:振动的物体叫声源
声音的传播1:声音可以在空气中传播,但不能在真空中传播
声音的传播2:声音的传播是需要介质的,它既可以在气体中传播,也可以在固体和液体中传播
声音的传播3:一般情况下,声音在液体中的传播速度大于在气体中的传播速度,小于在固体中的传播速度。声音在空气中的传播速度约为340 m/s
回音:声音在传播过程中遇到障碍物会反射回来,这种现象是声音的反射,通常称为回音(回声)
要点掌握
1. 回音的临界时间:t ≥0.15 s
第二节 声音的特性
基本概念
乐音:有规律的、好听悦耳、使人愉快的声音叫做乐音 噪声:无规律的、难听刺耳、使人心烦的声音叫做噪声 决定乐音特征的三个因素:响度、音调、音色(音品) 响度1:声音的强弱称为响度
响度2:声音的消毒与物体振动的幅度有关,振动幅度越大,响度越大 声音强弱的单位:分贝(dB ) 音调1:声音的高低
音调2:音调与发生物体振动的快慢有关,物体振动越快,音调就越高。 频率:在物理学中,物体振动的快慢用每秒振动的次数来表示,称为频率 频率的单位:赫兹(Hz ),简称赫。若物体每秒振动一次,则其振动频率为1 Hz 音色1:音色反映了声音的品质和特色。 音色2:不用物体发出的声音,其音色是不同的
噪声的防止:在声源处减弱、在传播过程中减弱、在人耳处(在接受处)减弱
要点掌握
无
第三节 超声与次声
基本概念
人类能听到的频率范围的声音:20 Hz到20000 Hz之间的声音 超声:频率高于20000 Hz的声音称为超声 次声:频率低于20 Hz的声音称为次声
要点掌握
1. 超声的应用:超声雷达,又叫声纳。超声诊断仪,又称B 超。超生金属探伤仪,检测金属内部存在的缺陷。杀菌消毒。 2. 超声具有很强的穿透能力和“破碎”能力 3. 次声的特点是破坏性强,危害性大
[第四章 多彩的光] 知识网络整理
第一节 光的反射
基本概念
光源:正在发光的物体称为光源
光的直线传播:光在空气、玻璃等透明、均匀物质中指沿直线传播的
描述光传播的路径:为了便于描述光传播的路径,在物理学中用一条带箭头的直线表示光的传播路径和方向,并将这条带箭头的直线称为光线。
光速:光在真空中传播的速度,通常用c 表示,约为3.0×108 m/s
光的反射1:当光射到物体表面时,被物体表面反射回去,这种现象叫做光的反射 光的反射2:光从一种介质射到另一种介质的表面时,一部分光被反射回去的现象
光的反射定律:光反射时。反射光线、入射光线与法线在同一平面内,反射光线和入射光线分别位于法线两侧,反射角等于入射角。 镜面反射:一束平行光投射到光滑的物体表面时,如镜面或平静的水面,其反射光束仍然是平行的,这种反射叫做镜面反射。 漫反射:一般物体表面往往比较粗糙,平行光经反射后,反射光不再平行,而是射向各个方向,这种反射叫做漫反射。
要点掌握
1.v 光在真空>v光在空气>v光在水中>v光在玻璃
第二节 平面镜成像
基本概念
平面镜成像的原理:光的反射
平面镜成像特点:物体通过平面镜所成的像是虚像;像与物体的大小相同,想到平面镜的距离与物到平面镜的相等,像与物体对于平面镜是对称的
要点掌握
1. 平面镜成像特点的应用:成像和改变光路
第三节 光的折射
基本概念
光的折射:光从一种物质斜射入另一种物质时,传播方向通常会发生偏折,这种现象叫做光的折射。
光的折射规律:光折射时,折射光线、入射光线与法线在同一平面内;折射光线和入射光线分别位于法线的两侧,折射角随入射角的增大而增大,随入射角的减小而减小
要点掌握
无
第四节 光的色散
基本概念
光的色散:经折射后的太阳光照射到屏幕上,变成了一个彩色的光斑(色光)。这一现象在物理学中称为光的色散 白光的分解:白光可以分解为红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种颜色的光。可见,白光是有各种色光混合而成的 三基色:红、绿、蓝三种色光
颜色的呈现(透明):当白光照射到透明物体上时,有些颜色的光能穿过透明物体,其他颜色的光则被物体吸收了,物体呈现的就是所穿过的光的颜色
颜色的呈现(不透明):当白光照射到不透明物体上时,有些颜色的光会被反射,而其他颜色的光则被吸收了,物体就呈现出被反射的光的颜色
要点掌握
1. 用三基色可以合成各种颜色的光
2. 当光从三棱镜的一个侧面射入,从另一面射出,发生2次折射,射出光线跟入射光线相比,向三棱镜的底部偏折
第五节 科学探究:凸透镜成像
基本概念
凸透镜:凸透镜是利用光的折射原理制成的光学器件,其形状是中央较厚、边缘较薄,凸透镜镜面的两个表面或至少一个表面是球面的一部分。它是放大镜、照相机及望远镜等光学仪器的基本原件 凹透镜:中间比边缘薄的透镜,它对光有发散作用
主光轴:通过两个球面球心的直线,叫做透镜的主光轴,简称光轴 光心:凸透镜的中心称为光心(o )
焦点:平行与主光轴的光经凸透镜会聚的点称为凸透镜的焦点(F ),凸透镜的两侧各有一个焦点。 焦距:焦点到光心的距离称为焦距(f )
要点掌握
1. 凸透镜对光有会聚作用,所以又称会聚透镜 2. 平行光照射到凸透镜后会聚于一点 3. 通过凸透镜的光的三个特性:
(1)平行于驻主光轴的光线会聚于焦点 (2)经过光心的光线不改变方向
(3)焦点处发出的光经凸透镜成平行光射出
4. 实验结论:
(1) 当物体位于凸透镜的2倍焦距之外时,成缩小、倒立的实像
(2) 当物体位于凸透镜的1倍焦距与2倍焦距之间时,成放大、倒立的实像
(3) 当物体位于凸透镜的2倍焦距时,成等大、倒立的实像 (4) 当物体位于凸透镜1倍焦距以内时,成放大、正立的虚像 (5) 当物体位于凸透镜的1倍焦距时,不能成像
5. 物近像远大,物远像近小
第六节 神奇的眼睛
基本概念
近视眼:有些人的眼睛只能看清近处的物体,而不能看清远处的物体,这样的眼睛被称为近视眼。近视眼只能将近处的物体成像在视网膜上,而将远处的物体成像在视网膜前 远视眼:远视眼成像在视网膜后
要点掌握
1. 晶状体相当于凸透镜,视网膜相当于光屏 2. 物体在视网膜上成缩小、倒立的实像 3. 实验结果:
(1)在近视眼模型前加一个焦距合适的凹透镜,能改善物体在“视网膜”上的成像情况 (2)在远视眼模型前加一个焦距合适的凸透镜,能改善物体在“视网膜”上的成像情况
4. 凸透镜的应用:
(1)放大镜——凸透镜——f>u
(2)幻灯机、投影仪、放映机——凸透镜——2f>u>f (3)照相机——凸透镜——u>2f (4)伽利略望远镜——凸+凹=正 (5)开普勒望远镜、显微镜——凸+凸=倒 (6)普通望远镜——透镜+三棱镜=正
[第五章 质量和密度] 知识网络整理
第一节 质量
基本概念
质量:在物理学中,把物体所含物质的多少叫做物体的质量 质量基本单位:千克(kg )
测量质量常用的工具:电子秤、案秤、台秤、物体天平、托盘天平(实验室测量质量的常用工具) 托盘天平的主要结构:底座、称量标尺、游码、横梁、指针、平衡螺母、刀口、分度标尺、托盘等 游码的作用:向右调节游码相当于往天平的右盘中添加小砝码
要点掌握
1. 质量是物体的一个基本属性,它与物体的状态、形状、所处的空间位置的变化无关 2. 常用质量单位:吨(t )、千克(kg )、克(g )、毫克(mg )、微克(μg ) 1 t=1000 kg 1 kg=1000 g 1 g=1000 mg 1 mg=1000 μg 3. m ax=称量=量程 e=感量
第二节 学习使用天平和量筒
基本概念
无
要点掌握
1调节:
(1)放:放在水平面上
(2)游:游码归零
(3)调:调节横梁上的平衡螺母
2. 物左砝右,偏右右大
3. 物体质量=盘中砝码总质量+游码所对刻度值 4. 用镊子拿取砝码
5. 读数时视线应与凹面的底部或凸面的顶部在同一水平线上
第三节 科学探究:物质的密度
基本概念
密度:物质的质量与体积的比叫做物质的密度,密度是物质的一种特性 密度基本单位:千克/米3(kg/m3 or kg·m-3) 密度公式: ρ:密度
m :质量 ρ=
V m
V :体积
要点掌握
1. 同种物质的密度是一定的,不同物质的密度一般是不一定的 2. 常用密度单位:克/厘米3(g/cm3)、千克/米3(kg/m3) 1 g/cm3=1000 kg/m3
3. 测不规则物体体积时,常用排水法(先测质量再测体积,因为天平的托盘上不能放置潮湿的物体)
第四节 密度知识的应用
基本概念
ρ水=1.0×103 kg/m3
要点掌握
1. 物理意义:体积为1 m3的____的质量是____kg 2. 固体和液体的密度总是大于气体的密度
[第六章 熟悉而陌生的力] 知识网络整理
第一节 力
基本概念
力:力是一个物体对另一个物体的作用。力通常用字母F 表示
施力物体、受力物体:凡是讨论力现象,总会涉及两个物体:一个是施力物体、一个是受力物体 力的作用是相互的:甲物体对乙物体施力时,乙物体对甲物体也施力,因此,力的作用是相互的 力的作用效果:力可以使物体的形状发生改变(简称形变),也可以使物体的运动状态发生改变
要点掌握
1. 接触与不接触不能判断受力与不受力
第二节 怎样描述力
基本概念
力的三要素:影响力的作用效果的因素有三个,他们是力的大小、方向和作用点。在物理学中,把他们叫做力的三要素 力的单位:牛顿,简称牛(N )
力的示意图:在受力物体上沿力的方向画一条带箭头的线段,并标出力的作用点,表明物体在这个方向所受的力,这种表示力的方式叫力的示意图
要点掌握
1. 力的示意图做法:找到作用点,以力的作用点作为线段的起点,沿力的方向画一条线段,在线段的末端标上箭号,箭号旁边标出F 及大小
第三节 弹力与弹簧测力计
基本概念
弹力:因物体产生弹性形变而产生的力叫做弹力
弹簧测力计:弹簧测力计是一种常用的测量力的大小的工具 弹簧测力计的组成:弹簧、挂钩、指针和刻度盘
要点掌握
1. 弹簧测力计的使用方法:
(1)了解量程
(2)了解分度值 (3)校零
注意:测力时,要使测力计内的弹簧轴线方向跟所测力的方向在一条直线上,弹簧不要靠在刻度盘上
2. 在弹性限度内,弹簧的伸长量和所受拉力成正比
第四节 来自地球的力
基本概念
重力:重力是地球附近一切物体都要受到的力,它是由于地球对物体的吸引而产生的重力通常用字母G 来表示 重力的施力物体:重力的施力物体是地球 物重:物体所受重力的大小简称物重
物重和质量的比:物理所受重力的大小和它的质量成正比,其比值是定值,约等于9.8 N/kg,用g 来表示 物重和质量的关系用式子表示: G :物重 m :质量
Gm
=或G =mg
g :物重和质量的比
在精确度要求不高的情况下,可取g=10 N/kg,即质量为1 kg的物体,所受重力的大小约为10 N 重力的方向:重力的方向总是垂直向下的
要点掌握
1. 质量分布均匀、形状规则的物体的重心,就在它的几何中心上 2. 提高物体稳定程度的方法:
(1)增大支撑面
(2)降低重心
第五节 科学探究:摩擦力
基本概念
滑动摩擦力:一个物体在另一个物体表面上滑动时所受到的阻碍物体间相对运动的力,叫做滑动摩擦力 测量滑动摩擦力的原理:当物体在匀速直线运动时,二力平衡(大小相等)
滑动摩擦力的大小:滑动摩擦力的大小与接触面的粗糙程度有关。在其他条件相同时,接触面越粗糙,滑动摩擦力越大; 滑动摩擦力的大小与压力有关。在其他条件相同时,压力越大,滑动摩擦力越大 增大摩擦的方法:
(1)增大压力
(2)增大粗糙程度
(3)改滚动为滑动 减少摩擦的方法:
(1)减小压力
(2)减小粗糙程度
(3)改滑动为滚动
(4)使接触面脱离(气垫船、磁悬浮列车)
要点掌握使接触面
1. 摩擦力总是跟相对运动的方向相反
2. 摩擦力与接触面积大小、v 运动、运动方向无关
[第七章 力与运动] 知识网络整理
第一节 科学探究:牛顿第一定律
基本概念
牛顿第一定律:一切物体在没有受到外力作用的时候,总保持匀速直线运动或静止状态。 惯性:任何物体都有保持原来的静止或匀速直线运动的性质。
要点掌握
1. 牛顿第一定律是实验加推理得出的。
2. 只可能在理想情况下实现。 3. 惯性是一切物体所固有的一种属性。 4. 利用惯性及预防惯性造成危害。
第二节 力的合成
基本概念
合力:如果一个力的作用效果和几个力共用作用产生的效果相同,这个力就叫做那几个力的合力。 分力:组成合力的每一个力叫分力。 合力的计算:
(1) 同一直线上,方向相同的两个力的合力,大小的等于这两个力的大小之和,方向跟这两个力的方向相同,即
F=F1+F2。
(2) 同一直线上,方向相反的两个力的合力,大小的等于这两个力的大小之差,方向跟较大的那个力的方向相同,即
F=F1-F 2。
要点掌握
无
第三节 力的平衡
基本概念
平衡状态:物体如果在两个力的作用下,能保持静止或匀速直线运动状态,我们就说该物体处于平衡状态。 平衡力:以上情况的两个力互称为平衡力。
二力平衡的条件:作用在同一物体上的两个力大小相等、方向相反、作用在同一直线上。(一、一、等、反)
要点掌握
1. 平衡力≠相互作用力。(必须作用在用一个物体上)
[第八章 压强] 知识网络整理
第一节 压力的作用效果
基本概念
压力:物理学中将垂直作用在物体表面上的力叫做压力。 影响压力的作用效果的因素:
当受力面积相同时,压力越大,压力的作用效果越明显。 当压力相同时,受力面积越小,压力的作用效果越明显。 压强:在物理学中,把物体所受的压力与受力面积的比叫做压强。 压强的计算公式:
p :压强
F :压力 p =
SF
S :受力面积
压强基本单位:帕斯卡,简称帕(Pa )。
要点掌握
1. 大物体小桌面与小物体大桌面 2. 压强的增大与减小 3. p ==
S
SF
G
第二节科学探究:液体的压强
基本概念
液体压强:液体内部向各个方向都有压强,同种液体在同一深度的各处、各个方向的压强大小相等,随液体深度的增加,压强随之变大。 不同的液体,产生的压强大小与液体的密度有关,在同一深度,密度越大,一体的压强越大。 液压的计算公式:
p :液压
ρ:液体密度 p =ρgℎ G :10N/kg h :深度
连通器:上端开口、底部互相连通的容器叫做连通器。
帕斯卡定律:密闭的液体,其传递压强有一个重要的特点,即加在密闭液体上的压强,能够大小不变地被液体向各个方向传递。
要点掌握
1. 容器底产生的压力。 容器底产生的压强。 容器底受到的压强。 容器底受到的压力。
2. p =ρgℎ公式的推导(建立物理模型) 3. 帕斯卡定律和液压机的关系。
第三节 空气的“力量”
基本概念
大气压强1:空气有质量,在地球引力的作用下,大气层下方的空气会被上方的空气所压。这就如同浸没在液体中的物体会受到液体的压强作用一样,大气层也会在所作用面上产生压强。
大气压强2:和液体一样,空气内部各个方向也都存在压强。这种压强称为大气压强,简称大气压或气压。 大气压的大小:p=1.013×105Pa (760mm 汞柱)
要点掌握
1. 马德堡半球实验不仅证明了大气压存在,而且说明了大气压很大。 2. 大气压的运用。(针筒、抽水机等)
3. 测量大气压的仪器。(托里拆利管、无液气压计【可进一步改为高度计】) 4. 大气压强的变化:
(1)大气压强随海拔高度而变化。(近似认为每升高12m ,大气压下降1mm 汞柱) (2)大气压强随气候变化而变化。(进一步延伸到通过观察大气压强来预报天气)
第四节 流体压强与流速的关系
基本概念
流体:液体和气体,统称为流体。
流体压强与流速的关系:流体在流速大的地方压强较小,在流速小的地方压强较大。
升力的产生:当飞机在机场跑道上滑行(或空中飞行)时,由于机翼的特殊形状,流过机翼上方的空气速度大,流过机翼下方的空气速度小,机翼上、下方所受的压力差形成向上的升力。
要点掌握
无
[第九章 浮力] 知识网络整理
第一节 认识浮力
基本概念
浮力:无论是液体还是气体,对浸在其中的物体都有竖直向上的托力叫做浮力。
要点掌握
1. 浮力是由于液体对物体向上和向下的压力差产生的。
第二节 阿基米德原理
基本概念
影响浮力大小的因素:物体在液体中所受的浮力大小不仅跟液体的密度有关,还与物体排开液体的体积有关,而与浸没在液体中的深度无关。
阿基米德原理:浸入液体中的物体所受浮力的大小等于物体排开的液体所受的重力的大小。
要点掌握
无
第三节 物体的浮与沉
基本概念
物体的沉浮条件:
浸没在液体中的物体,其沉浮主要取决于它所受到的浮力和重力的大小; 当浮力大于重力时,物体上浮; 当浮力小于重力时,物体下沉;
当浮力等于重力时,物体处于悬浮或漂浮状态。
要点掌握
1. 密度计从上而下刻度越来越大,且不均匀。 2. 船从河水到海水所受浮力不变。
3. 潜水艇的沉浮原理是体积(排开液体的体积{排开液体的重【所受浮力】})不变,重力增加。
[第十章 机械与人] 知识网络整理
第一节 科学探究:杠杠的平衡条件
基本概念
支点:杠杆绕着转动的固定点。 动点:使杠杆转动的力。 阻力:阻碍杠杆转动的力。
动力臂:从支点到动力作用线的距离。 阻力臂:从支点到阻力作用线的距离。
杠杆平衡的条件:动力×动力臂=阻力×阻力臂 即 F 1 l 1=F2 l 2 省力杠杆:动力臂大于阻力臂的杠杆。
费力杠杆:动力臂小于阻力臂的杠杆。 等臂杠杆:动力臂等于阻力臂的杠杆。
要点掌握
1. 动力和阻力必须是作用在杠杆上的力。 2. 为什么要调节杠杆平衡:
(1) 便于直接测力臂。
(2) 避免杠杆本身的重对平衡条件产生影响。
3. 省力杠杆多移动距离,省力。 4. 费力杠杆少移动距离,费力。 5. 等臂杠杆既不省力也不费力
第二节 滑轮及其应用
基本概念
定滑轮:使用滑轮时,其轴固定不动的滑轮叫做定滑轮。
动滑轮:使用滑轮时,滑轮的轴随着物体一起运动的滑轮叫做动滑轮。 滑轮组:定滑轮和动滑轮组合在一起的的装置叫做滑轮组。
要点掌握
1. 使用定滑轮不省力,但能改变用力方向,使用起来方便。 2. 使用动滑轮能省力,但不能改变用力的方向。
3. 绳子股数与所需的力的关系。(用的力和物重的倍数关系) 4. 绳子股数若为奇数则绳子一头绑在动滑轮上。偶数则反之。
第三节 做功了吗?
基本概念
机械功:物理学中把力和物体在力的方向上移动距离的乘积叫做机械功,简称功。 怎样计算功:
物理学中规定:功等于力跟物体在力的方向上通过的距离的乘积,即 功=力×距离。 功的计算公式为:
W :功
F :力 W =Fs s :距离
功的单位:焦耳,简称焦(J )(1J=1N·m )
要点掌握
1. 使用任何机械都不省功。 2. W =Fs可写作W=Gh
第四节 做功的快慢
基本概念
功率:在物理学中,把一段时间内做的功与做工所用的这段时间的比叫做功率。 计算功率的大小的公式可写为:
P :功率 W :功 P =
tW
t :时间 功率的单位:瓦特,简称瓦(W )(1J/S=1W)
要点掌握
无
第五节 机械效率
基本概念
总功:拉力(或动力)所做的功,物理学中叫总功。
额外功:这部分功,对我们是无用的,但又不得不做,故称额外功。 有用功:从总功中减去额外功,才是对我们有用的功,物理学中叫有用功。 机械效率:我们把有用功和总功的比值叫做机械效率。机械效率通常用百分率表示。 机械效率的计算公式:
η:机械效率
W 有:有用功 η= W 总:总功 增加机械效率的方法:
(1) 增加物体的重 (2) 减小动滑轮的重 (3) 加轮滑油等
WW
有总
×100%
要点掌握
1. 对一个机械来说,他的机械效率不是恒定不变的。
2. 任何机械都要对外做额外功。
第六节 合理利用机械能
基本概念
能量:如果一个物体能对别的物体做功,我们就说这个物体具有能量,简称能。 能的单位:焦(J )
动能:物体由于运动做具有的能叫做动能。
重力势能:物体由于高度为止所具有的能叫做重力势能。 弹性势能:物体因弹性形变而具有的能叫做弹性势能。 势能:人们将重力势能、弹性势能这类能称为势能。 机械能:动能和势能统称为机械能。 影响动能大小的因素:
质量相同时,速度越大的物体具有的动能越大。 速度相同时,质量越大的物体具有的动能越大。
物体的动能与物体的质量和速度有关。质量越大,速度越大,物体具有的动能就越大。 影响势能大小的因素:
物体被举得越高,质量越大,它具有的重力势能就越大。 物体的弹性形变越大,具有的弹性势能就越大。
要点掌握
1. 动能和势能能够相互转化(滚摆、单摆)
[第十一章 小粒子与大宇宙] 知识网络整理
第一节 走进微观
基本概念
要点掌握
无
第二节 看不见的运动
基本概念
无
要点掌握
1. 分子间确实存在着空隙。
2. 气体、液体和固体中的分子是在永不停息地做无规则运动。(即扩散现象) 3. 物体很难被拉开,说明分子间存在引力;物体很难被压缩,说明分子间存在斥力。
第三节 探索宇宙
基本概念
无
要点掌握
无
[第十二章 温度与物态变化] 知识网络整理
写在前面
1. 晶体XX 条件:
(1)达到XX 点 (2)继续吸/放热 2.
第一节 温度与温度计
基本概念
物态变化:将物质由一种状态向另一种状态的变化称为物态变化。
要点掌握
1. 常用温度单位:摄氏度(℃)。
2. 在一个标准大气压下,将纯净的冰水混合物的温度定为0℃,水沸腾时的温度定为100℃。 3. 温度计是根据液体热胀冷缩的原理制成的。 4. 用液体温度计测量温度:
(1)使用前要观察温度计的量程,估计被测物体的温度是否在量程内。 (2)测量时温度计的玻璃泡应被包围在被测物体内。
(3)测量液体温度时,温度计的玻璃泡应浸没在液体中,但不能接触容器和容器的底部, (4)待温度计内液柱的液面稳定时再读数,读数时视线要与液面相平。
5. 体温计玻璃泡前有个细弯管,它的作用是让玻璃泡内的汞在温度降低时不能自动回到玻璃管的玻璃泡内。因此,体温计在每次测量前都要甩动,使进入馆内的汞回到玻璃泡内。
第二节 熔化与凝固
基本概念
熔化:物质从固态变为液态的过程称为熔化。 凝固:物质从液态变为固态的过程称为凝固。
晶体:有固定的熔化温度的固体。 非晶体:没有确定的熔化温度的固体。 熔点:晶体熔化时的温度。 凝固点:晶体形成的确定温度。
要点掌握
1. 熔化吸热,凝固放热。应用例子:北方冬季贮菜,在地窖里放几桶水,防止地窖的菜被冻坏。 2. 熔点和凝固点是相同的。
3. 非晶体既没有熔点,也没有凝固点。 4. 熔化的“熔”
第三节 汽化与液化
基本概念
汽化:物质从液态变为气态的过程称为汽化。 液化:物质从气态变为液态的过程称为液化。
沸腾:在一定温度下液体的内部和表面同时发生的剧烈汽化现象。 沸点:沸腾的过程中,虽然继续吸热,但温度保持不变,这个温度叫沸点。 蒸发:一种只在液体表面发生的汽化现象。
要点掌握
1. 汽化的“汽”
2. 液体温度越高、液体表面积越大、液体表面空气流动越快,液体蒸发就越快,反之,蒸发越慢。
3. 沸腾只在特定温度时发生,蒸发却在任何温度下都能发生;沸腾发生在液体的内部和表面,而蒸发仅发生在液体表面;沸腾时有气泡产生,而蒸发时则无气泡产生。 4. 缩短实验时间:
(1)减少水的质量 (2)提高水的初温 (3)加大火力
(4)加盖子(同时也能节省能源)
5. 汽化吸热,液化放热。应用例子:用酒精为病人降温、电冰箱。
6. 植物上的露珠、冰棍冒的“白气”、飞机的“尾气”、雾,都是液化现象。 7. 可以通过增大压强(压缩体积)或降低温度来增大压强。
第四节 升华与凝华
基本概念
升华:物理学中将物质直接从固态变为气态的过程称为升华。 凝华:物质从气态直接变为固态的过程称为凝华。
要点掌握
1. 白炽电灯变黑的原因:
2. 升华吸热,凝华放热。
第五节 全球变暖与水资源危机
基本概念
无
要点掌握
无
[第十三章 内能与热机] 知识网络整理
第一节 物体的内能
基本概念
内能:物体内所有分子无规则运动的动能,以及分子势能的总和叫做物体的内能。 热量:在热传递的过程中,物体间内能传递的多少称为热量。
要点掌握
1. 内能单位:焦耳(J ) 2. 一切物体都有内能。
3. 物体的内能与其温度有关。如果体积变化不大,同一物体的温度越高,其内能越大;温度越低,其内能越小。 4. 改变物体内能的途径是做功和热传递(传导、对流、热辐射)。 5. 热量的单位:焦耳(J )
6. 热传递传递的是能量,而不是温度。
第二节 科学探究:物质的比热容
基本概念
比热容:比热容的大小等于一定质量的某种物质在温度升高(或降低)时吸收(或放出)的热量与他的质量和升高(或降低)的温度的乘积之比。
要点掌握
1. 相同质量的同种物质,升高相同的温度,吸收的热量相同;相同质量的不同种物体,升高相同的温度,吸收的热量不同。 2. 比热容是物质的一种特性
3. 当物体升高时,比热容的计算公式: Q 吸:吸收的热量 m :物体质量 c =
Q m (t 2−t 1)
t 1:物体初温度 Q 吸=cm (t 2−t 1) t2:物体末温度 Q 放=cm (t 1−t 2) c :比热容
4. 比热容的单位:焦耳每千克摄氏度(J/(kg·℃) ) 5. 水的比热容最大(4.2×103 J/(kg·℃) )
第三节 内燃机
基本概念
热机:把燃料燃烧时释放的内能转变为机械能的装置。 内燃机:燃料直接在发电机气缸内燃烧产生动力的热机。
要点掌握
1. 内燃机组成:气缸、活塞、进气道、进气阀、排气道、排气阀、曲轴连杆、飞轮和火花塞(柴油机是喷油嘴) 2. 汽油机共有吸气冲程(进入的是油气混合物)、压缩冲程、排气冲程、做功冲程四个冲程。 3. 一个循环中,活塞往复运动两次,气缸内的燃油燃烧爆发一次,对外做功一次。
第四节 热机效率和环境保护
基本概念
热值:某种燃料完全燃烧放出的热量与所用该燃料的质量(体积)之比。
热机效率:热机运转中,对外做的有用功与燃料完全燃烧所释放的能量的比值称为热机效率。
要点掌握
1. 热值单位:焦每千克(J/kg)(气体是焦每立方米(J/m3)) 2. 质量为m 的燃料完全燃烧释放的热量公式:
M :燃料的质量
Q :燃料完全燃烧释放的热量 Q =mq q :燃料的热值
[第十四章 了解电路] 知识网络整理
第一节 电是什么
基本概念
正电荷:丝绸摩擦过的玻璃板上所带的电荷 负电荷:毛皮摩擦过的橡胶板上所带的电荷
要点掌握
1. 一些物体被摩擦后,能够吸引轻小物体。人们就说这些摩擦后的物体带了“电”,或者说带了电荷。 2. 电荷间相互作用的规律是:同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。 3. 摩擦起电实际上是电子在物体之间的转移。
第二节 让电灯发光
基本概念
电路:用导线将电源、用电器、开关等连接成的电流流通的回路 通路:处处连通的电路 开路:在某处断开的电路
短路:不经过用电器而直接将电源两极用导线连通的电路。
要点掌握
1. 电路通常有通路、开路或短路状态 2. 电路图符号:
第三节 连接串联电路和并联电路
基本概念
串联:两个灯泡逐个顺次串连在一起,然后再接入电路中。这两个灯泡的连接方式叫串连。 并联:两个灯泡的两端并列地连在一起,然后再接入电路中。这两个灯泡的连接方式叫并联。
要点掌握
1. 串联特点:
(1)电流只有一条路径
(2)任何一处断开,整个电路都是开路 (3)一盏灯的亮熄,一般将影响另一盏灯 2. 并联特点:
(1)一条干路,若干条支路
(2)干路开关控制所有灯,支路开关只控制本支路 (3
)一盏灯的亮暗不影响另一盏灯
第四节 科学探究:串联和并联电路的电流
基本概念
电流1:导体中的电荷向一定方向移动,就会形成电流。 电流2:每秒钟通过导体任意横截面的电荷量称电流。
要点掌握
1. 电流单位:安培(A ) 毫安(mA ) 微安(μA) 1A=103mA=106μA 2. 电流表的使用说明:
(1)电流表要与被测用电器串联,不允许将电流表与用电器并联。
(2)电流表接进电路时,应当使电流从其“﹢”接线柱流入,从“﹣”接线柱流出。 (3)注意观察电流表的量程,待测电流不能超过电流表的量程。 (4)不允许把电流表直接接到电源的两极上。 3. 选择量程时先大后小,能小则小。 4. 串联电路中各处的电流都相等。
5. 并联电路中,干路中的电流等于各支路中电流的总和。
第五节 测量电压
基本概念
电压:电荷在电路中定向运动时,电路两端需要电压。
要点掌握
1. 电源在电路中的作用就是提供电压。
2. 电压单位:伏特(v ) 千伏(kV ) 毫伏(mV ) 1kV=103V=103mV
3. 一节干电池提供的电压一般是1.5V ,我国提供给家庭电路的电压是220V 。 4. 电压表使用说明:
(1)要测哪部分的电压,电压表就和那部分电路并联。
(2)电压表接入电路时,应当使电流从其“﹢”接线柱接入,从“﹣”接线柱流出。 (3)注意观察电压表的量程,被测电压不要超过电压表的量程。 5. 串联电路两端的电压等于各部分电路两端电压的总和。 6. 并联电路中各并联支路两端的电压都相等。
[第十五章 探究电路] 知识网络整理
第一节 电阻和变阻器
基本概念
电阻:导体对电流的阻碍作用叫电阻。
变阻器:改变电阻的器材,常见的有滑动变阻器、电阻箱
要点掌握
1. 电阻的单位:欧姆(Ω) 千欧(kΩ) 兆欧(MΩ) 1MΩ=103kΩ=106Ω
2. 导体店主的大小与导体随横截面积增大而减小,随导体的长度增长而增大,并与导体的材料有关。 3. 实验室中常用的变阻器是通过改变接入电路中的电阻丝的长度来改变电阻的。 4. 变阻器的功能:保护电路和改变电流大小。
第二节 科学探究:欧姆定律
基本概念
无
要点掌握
1. 一段导体中的电流,跟就在这段导体两端的电压成正比,跟这段导体的电阻成正比。 2. 欧姆定律: I :电流
U :电压 I =RU
R :电阻
第三节 “伏安法“测电阻
基本概念
无
要点掌握
1. “伏安法“测电阻的原理是欧姆定律的一个变形公式R =
IU
2. 应测试多组取平均值。
第四节 电阻的串联和并联
基本概念
无
要点掌握
1. 串联电路的总电阻的阻值比任何一个分电阻的阻值都大。 2. 两个串联电阻的总电阻等于各分电阻之和。R =R 1+R 2 3. 电阻并联后总电阻的阻值比任何一个分电阻的阻值小。
4. 两个并联电阻的总电阻的倒数,等于两个分电阻的倒数之和。=
R1
1R1
+
1R2
第五节 家庭用电
基本概念
无
要点掌握
1. 连接户外的供电电路的电线,通常有两根,一根是火线,一根是零线。火线和零线之间的电压是220V 。 2. 三孔插头,左零右火中接地。 3. 地线是为了防止外壳漏电导致触电。
4. 测电笔若氖管发光则为火线,不反光则为零线。 5. 开关要接在火线上。
6. 螺口灯的螺旋金属一定要接在零线上。
[第十六章 电流做功与电功率] 知识网络整理
第一节 电流做功
基本概念
电功:电流做功。
电能表:又称电度表,是测量电功的仪表。
要点掌握
1. 用电器工作的过程就是利用电流做功,将电能转化为其他形式的能量的过程。 2. 电流做了多少功,就要消耗多少电能。
3. 电功的单位:千瓦·时(度)(kW·h) 焦耳(J ) 1kW·h=3.6×106J
4. 电能表红色框内的数字为小数位,单位为kW·h。
5. 电能表在一段时间内前后两次示数的差值,就是这段时间内所消耗的电能的多少。 4. 计算电流做功(即电功)的公式为: W :电功
I :电流 W =UIt U :电压 T :时间
第二节 电流做功的快慢
基本概念
电功率:物理学中把电流所做的功与所用时间之比叫做电功率。 额定电压:用电器正常工作时的电压称为额定电压。 额定电流:用电器正常工作时的电流称为额定电流。 额定电功率:用电器正常工作时的电功率称为额定电功率。 实际电压:用电器两端的实际电压称为实际电压。 实际电流:通过用电器的实际电流称为实际电流。 实际电功率:用电器实际消耗的电功率称为实际电功率。
要点掌握
1. 电功率的单位:瓦特(W ) 千瓦(kW ) 1kW=103W 2. 电功率计算:
P :电功率 W :电功 t :时间 P = I :电流 U :电压
3. 电压不同时用电器的工作情况:
(1)U 实 =U额时,P 实=P额 正常工作 (2)U 实<U 额时,P 实<P 额 不正常工作 (3)U 实>U 额时,P 实>P 额 损坏用电器
W t
U2R
=IU==I2R
第三节 测量电功率
基本概念
无
要点掌握
无
第四节 科学探究:电流的热效应
基本概念
电流的热效应:电能→内能
要点掌握
1. 电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比,跟导体的电阻成正比,跟通电时间成正比。
2. 焦耳定律:
Q :热量
I :电流 Q =I 2Rt
R :电阻
t :时间
3. 热量的单位:焦耳(J )
[第十七章 从指南针到磁悬浮列车] 知识网络整理
第一节 磁是什么
基本概念
磁性:能够吸引铁、钴、镁等物质的性质。
磁体:具有磁性的物体(分天然、人造)。
磁极:磁性最强部分。
磁场:磁体周围存在的一种看不见、摸不着的物质。
磁感应线:简称磁感线,为描述磁场的某些特征和性质而人为引入的带箭头的曲线。
要点掌握
1. 同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引。
2. 将一块磁体分成若干小磁体,发现无论分成多少块,每一块小磁铁均有两个磁极。
3. 磁体之间的相互作用是由磁场发生的。
4. 不同磁体周围的磁场不同。
5. 在磁体的外部,磁感线总是从磁体的N 极发出,最后回到S 极。
6. 磁感线的疏密反映了磁场的强弱。
7. 地球本身就是一个大磁体,这个大磁体的N 极不在地球的南极(地理南极),而是在其附近。同样,大磁体的S 极也是位于地理北极附近。
第二节 电流的磁场
基本概念
螺线管:将导线绕在圆筒上,可做成一个螺线管(也叫线圈)。
电磁铁:在通电螺线管内插入一个铁芯,就构成了一个电磁铁。(电磁起重机、磁浮列车)
要点掌握
1. 通电导体周围存在磁场。
2. 通电导体周围磁场的方向与电流方向有关。
3. 通电螺线管的铁屑分布情况与条形磁体周围的铁屑分布情况相似,因此,其周围的磁场与条形磁体的磁场相似。
4. 右手螺旋定则:用右手握住螺线管,让四指弯曲的方向跟螺线管中的电流方向一致,则大拇指所指的那端就是通电螺线管的N 极。
5. 电磁铁磁性的强弱与什么因素有关:
(1)与是否插入铁芯有关
(2)与电流大小有关
(3)与线圈匝数的多少有关
6. 电磁铁的优点:
(1)磁性有无可通过通断电流来决定
(2)磁性强弱可通过改变电流大小来决定
(3)磁极的性质,方向可通过改变电流来决定
第三节 科学探究:电动机为什么会转动
基本概念
无
要点掌握
1. 电动机转动的原理是通电导体在磁场中受力运动(磁场对通电导体的作用)。
2. 电动机转速与电流大小、磁场强弱有关。
3. 看书!!!P151电动机怎样转动。
[第十八章 电能从哪里来] 知识网络整理
第一节 电能的产生
基本概念
电池:电池是一种把其他形式的能转化为电能的装置。
原电池:一次性电池。
蓄电池:二次电池。把电能转化为化学能储存在电池内;使用时再把化学能转化为电能。
要点掌握
1. 太阳能电池是把化学能转化为电能。火力发电、水力发电、核能发电是把机械能转化为电能(原理是电磁感应现象)。
第二节 科学探究:怎样产生感应电流
基本概念
电磁感应现象:闭合电路的部分导体在磁场中做切割磁感线运动时产生电流的现象是一种电磁感应现象。
感应电流:电磁感应现象中产生的电流称为感应电流。
要点掌握
1. 看书!!!P167发电机原理。
2. 发电机工作时,把转子转动的机械能转变为电能。
第三节 电能的输送
基本概念
无
要点掌握
1. 由焦耳定律Q=I2Rt,减小发热Q 有以下三种方法:一是减小输电时间t ,二是减小输电线电阻R ,三是减小输电电流I 。可以看出,第三种办法是很有效的:电流减小一半,损失的电能就降为原来的四分之一。要减小电能的损失,必须减小输电电流,另一方面,输电就是要输送电能,输送的功率必须足够大,才有实际意义。根据公式P=UI,要使输电电流I 减小,而输送功率P 不变(足够大),就必须提高输电电压U 。
2. 高压触电有电弧触电、跨步触电两种。
[第十九章 走进信息时代] 知识网络整理
第一节 感受信息
基本概念
无
要点掌握
无
第二节 让信息“飞“起来
基本概念
无
要点掌握
无
第三节 踏上信息高速公路
基本概念
无
要点掌握
无
[第二十章 能源、材料与社会] 知识网络整理
第一节 能量的转化与守恒
基本概念
无
要点掌握
无
第二节 能源的开发和利用
基本概念
无
要点掌握
无
第三节 材料的开发和利用 基本概念
无
要点掌握
无