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音调、响度、音色。
(音调与物体的振动频率有关;
响度与物体的振幅有关;
音色与发声体的材料和结构有关。
)
13.控制噪声的途径:
防止噪声的产生、阻断噪声的传播、防止噪声进入人耳。
14.为了保证休息和睡眠,声音不能超过50dB;
为了保证工作和学习,声音不能超过70dB;
为了保护听力,声音不能超过90dB。
15.声的利用:
(1)传递信息:
例如声呐、听诊器、B超、回声定位。
(2)传递能量:
例如超声波清洗钟表、超声波碎石。
3第三章物态变化
16.液体温度计是根据液体热胀冷缩的规律制成的。
17.使用温度计前应先观察它的量程和分度值。
18.温度计的使用方法:
(1)温度计的玻璃泡要全部浸入被测液体中,不要碰到容器底或容器壁。
(2)要等温度计的示数稳定后再读数;
(3)读数时温度计的玻璃泡要继续留在液体中,视线要与液柱的上表面相平。
19.物态变化:
(弄清原来态,生成态)
(1)熔化:
固→液,吸热(冰雪融化)
(2)凝固:
液→固,放热(水结冰)
(3)汽化:
液→气,吸热(湿衣服变干)
(4)液化:
气→液,放热(液化气)
(5)升华:
固→气,吸热(樟脑丸变小)
(6)凝华:
气→固,放热(霜的形成)
20.晶体、非晶体的熔化图像:
21.液体沸腾的条件:
(1)达到沸点
(2)继续吸热
22.自然界水循环现象中的物态变化:
(1)雾、露――――液化
(2)雪、霜――――凝华
23.使气体液化的途径:
(1)降低温度
(2)压缩体积
第四章光现象
24.光在同种均匀介质中是沿直线传播的;
光的传播不需要介质,真空中的光速C=3×
108m/s。
25.光沿直线传播的现象:
影子、日食、月食。
光的直线传播的应用:
激光引导掘进方向、射击瞄准、小孔成像。
26.光的反射定律:
(1)反射光线、入射光线、法线在同一平面内;
(2)反射光线、入射光线分居法线两侧;
(3)反射角等于入射角;
(4)在反射现象中,光路是可逆的。
27.光的反射分镜面反射和漫反射两类
28.平面镜成像特点:
像与物体大小相同;
像与物体到平面镜的距离相等;
平面镜所成像的是虚像。
(虚像,等大,等距,轴对称)
29.光的折射规律:
光从空气斜射入水或其它介质中时,折射光线向法线方向偏折;
在光的折射现象中,光路是可逆的。
(另:
光从一种介质垂直射入另一种介质中时,传播方向不变。
30.光的色散:
白光是由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种色光组成的。
31.色光的三原色:
红、绿、蓝
32.透明物体的颜色是由它透过的色光决定的;
不透明物体的颜色是由它反射的色光决定的。
33.看不见的光:
(1)红外线:
主要作用是热作用――红外线烤箱、电视遥控
(2)紫外线:
主要作用是化学作用――验钞、杀菌
第五章透镜及其应用
34.凸透镜对光线有会聚作用,凹透镜对光线有发散作用。
35.凸透镜成像规律及应用:
(1)当u>2f时,成倒立、缩小的实像(照相机原理);
(2)当f<u<2f时,成倒立、放大的实像(投影仪原理);
(3)当u<f时,成正立、放大的虚像(放大镜原理)
另:
当u=2f时成倒立、等大的实像;
(可用来测焦距)
当u=f时无法成像。
36.平行光通过透镜的光路图:
通过透镜的三种特殊光线:
1、通过凸透镜光心的光线,方向不变.
2、与凸透镜主光轴平行的光线,通过凸透镜的焦点.
3、通过凸透镜焦点的光线,将与凸透镜主光轴平行射出.
37.一倍焦距分虚实,两倍焦距分大小;
(实像)物近像远像变大,物远像近像变小。
38.老年人戴的老花镜是凸透镜,近视眼患者戴的近视眼镜是凹透镜。
第六章质量与密度
39.物体所含物质的多少叫质量,用m表示。
物体的质量不随物体的形状、状态、位置、温度而改变,所以质量是物体本身的一种属性。
质量的单位:
千克(kg);
常用单位:
吨(t)、克(g)、毫克(mg)。
1t=1000kg1kg=1000g1g=1000mg
40.同种物质的质量与体积成正比。
41.密度的计算公式:
ρ=m/V
42.用天平测出物体的质量,用量筒测出体积,用公式ρ=m/V
计算出该物体的密度。
43.密度与温度:
温度能改变物体的密度,一般物体都是在温度升高时体积膨胀,密度变小,即热胀冷缩。
(水在4℃时密度最大,水在0--4℃是热缩冷胀。
44.密度与物质鉴别:
不同物质的密度一般不同,通过测量物质的密度可以鉴别物质。
第七章力
45.力的作用效果:
(1)力可以改变物体的运动状态;
(2)力可以使物体发生形变。
46.力的三要素:
力的大小、方向、作用点。
47.力是物体对物体的作用,物体间力的作用是相互的。
48.弹簧测力计的制作原理:
在弹性限度内,弹簧的伸长量与所受的拉力成正比。
49.重力:
G=mg(重力的方向:
竖直向下)物体所受的重力跟它的质量成正比。
第八章运动和力
50.牛顿第一定律:
一切物体在没有受到力的作用时,总保持静止状态或匀速直线运动状态。
51.二力平衡的条件:
(1)作用在同一个物体上;
(2)大小相等;
(3)方向相反;
(4)在同一条直线上。
52.平衡状态:
(1)静止
(2)匀速直线运动处于平衡状态的物体,一定受到平衡力的作用,且物体所受的合力一定为0N。
53.影响摩擦力大小的因素:
(切记:
与速度大小,接触面积等无关)
(1)压力大小
(2)接触面的粗糙程度
第九章压强
54.影响压力作用效果的因素:
(1)压力大小
(2)受力面积大小
55.压强的计算公式:
56.液体压强的特点:
(1)液体内部朝各个方向都有压强;
(2)在同一深度液体向各个方向的压强相等;
(3)在同种液体中,深度越深,液体压强越大;
(4)在深度相同时,液体的密度越大,液体压强越大。
57.液体压强的计算:
p=ρgh
液体的压强只与液体的密度和浸入液体的深度有关。
58.证实大气压存在的实验:
马德堡半球实验。
测定大气压值的实验是:
托里拆利实验。
1标准大气压为760mmHg,即1.013×
105Pa。
59.大气压与海拔高度的关系:
大气压随高度的增加而减小。
60.流体压强与流速的关系:
在气体和液体中,流速越大的位置压强越小。
第十章浮力
61.浮力产生的原因:
浮力是由液体(或气体)对物体向上和向下的压力差产生的。
浮力的方向:
竖直向上。
62.阿基米德原理:
浸在液体中的物体所受的浮力,大小等于它排开液体所受的重力。
即F浮=G排=ρ液gV排。
注意:
浸在液体中的物体所受的浮力只与液体的密度和排开液体的体积有关;
浸没在液体中的物体所受的浮力与浸没的深度无关。
63.轮船是利用漂浮的条件F浮=G物来工作的。
潜水艇是靠改变自身重力来实现上浮和下沉的。
64.求浮力的几种方法:
(1)称重法:
F浮=G物-F拉
(2)压力差法:
F浮=F向上-F向下
(3)阿基米德原理法:
F浮=ρ液gV排
(4)漂浮或悬浮法:
F浮=G物
第十一章功和机械能
65.功的两个要素:
(1)作用在物体上的力;
(2)物体在这个力的方向上移动的距离。
66.功的计算:
W=FS
67.功的原理:
使用任何机械都不省功。
68.功率的计算:
(W=Pt)功率的推导公式:
P=Fv(v单位切记是m/s)
69.物体由于运动而具有的能量叫动能,动能的大小与物体的质量和物体运动的速度有关,且运动速度对动能的影响较大。
70.物体由于高度所具有的能量叫重力势能,重力势能的大小与物体的质量和物体被举起的高度有关。
71.物体由于发生弹性形变而具有的能量叫弹性势能,弹性势能的大小与物体发生弹性形变的程度和物体的材料、性质有关。
12第十二章简单机械
72.一根硬棒,在力的作用下能绕着固定点转动,这根硬棒就是杠杆。
支点:
杠杆绕着转动的点;
动力:
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。
73.杠杆的平衡条件:
动力×
动力臂=阻力×
阻力臂即F1L1=F2L2
74.杠杆的应用:
(1)省力杠杆:
L1>L2F1<F2省力费距离;
(钢丝钳、撬棒)
(2)费力杠杆:
L1<L2F1>F2费力省距离;
(镊子、筷子)
(3)等臂杠杆:
L1=L2F1=F2不省力、不省距离,能改变力的方向。
(天平)
75.定滑轮的实质是等臂杠杆,可以改变力的方向;
动滑轮的实质是动力臂等于阻力臂2倍的杠杆,可以省一半的力。
76.使用滑轮组时,滑轮组用几段绳子吊着重物,绳子自由端的拉力就是物重的几分之一。
且物体升高“h”,则绳子自由端移动“s=nh”,其中“n”为绳子的段数。
(1)不计动滑轮和绳重及摩擦时,F=G物/n
(2)不计绳重及摩擦时F=(G物+G动)/n
(3)一般情况η=G物/FnS=nh
(n为直接拉动滑轮绳子股数)
77.机械效率:
滑轮组的机械效率:
η=G物/Fn
斜面的机械效率:
η=Gh/FS
13第十三章热和能
78.宇宙是由物质组成的,物质是由分子组成的;
分子是由原子组成的,原子是由原子核和核外电子组成的,原子核是由质子和中子组成的。
分子是保持物质原来性质的最小微粒。
79.分子热运动:
(1)内容:
一切物质的分子都在不停地做无规则热运动。
(2)分子热运动的快慢与温度有关,温度越高分子运动越剧烈。
80.扩散现象说明:
(1)一切物质的分子都在不停地做无规则的运动;
(2)分子之间有间隙。
81.内能:
物体内部所有分子热运动的动能与分子势能的总和,叫做物体的内能。
任何物体在任何情况下都具有内能。
82.改变物体内能的途径有:
做功和热传递。
83.比热容:
(1)定义:
单位质量的
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