苏科版初中物理知识点总结全Word文档格式.docx
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6.融化:
物质由固态变为液态的过程叫融化。
要吸热。
7.凝结:
物质由液态变为固态的过程叫凝结。
要放热.
8.熔点和凝结点:
晶体融化时保持不变的温度叫熔点;
晶体凝结时保持不变的温度叫凝结点。
晶体的熔点和凝结点同样。
9.晶体和非晶体的重要差别:
晶体都有必定的融化温度(即熔点),而非晶体没有熔点。
10.融化和凝结曲线图:
11.(晶体融化和凝结曲线图)(非晶体融化曲线图)
温度
D
BCEF
A
G时间
时间
12.上图中AD是晶体融化曲线图,晶体在AB段处于固态;
在BC段是融化过程,吸热,但温度保持不变,处于固液共存状态;
CD段处于液态;
而DG是晶体凝结曲线图,DE段于液态;
EF段落是凝结过程,放热,
温度保持不变,处于固液共存状态;
FG处于固态。
13.汽化:
物质由液态变为气态的过程叫汽化,汽化的方式有蒸发和沸腾。
都要吸热。
14.蒸发:
只在液体表面进行的汽化现象,在任何温度下都能发生,是迟缓的汽化现象。
15.沸腾:
是在必定温度(沸点)下,在液体内部和表面同时发生的强烈的汽化现象。
液体沸腾时要吸热,但温度保持不变,这个温度叫沸点。
16.影响液体蒸发快慢的因素:
(1)液体温度;
(2)液体表面积;
(3)液面表面空气流动快慢。
17.液化:
物质由气态变为液态的过程叫液化,液化要放热。
负气体液化的方法有:
降低温度和压缩体积。
(液化现象如:
“白气”、雾、露等)
18.升华和凝华:
物质从固态直接变为气态叫升华,要吸热;
(碘、干冰、卫生球)
而物质从气态直接变为固态叫凝华,要放热。
(如:
霜、冰花、雪、冰雹)
19.水循环:
自然界中的水不断地运动、变化着,构成了一个巨大的水循环系统。
水的循环陪伴着能量的
转移。
第三章光现象知识归纳
1.光源:
自己发光的物体叫光源。
2.太阳光是由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种色光构成的。
3.光的三原色是:
红、绿、蓝;
颜料的三原色是:
红、黄、蓝。
4.不行见光包含有:
红外线和紫外线。
特色:
红外线能使被照耀的物体发热,拥有热效应(如太阳的热
量就是以红外线传递到地球上的);
紫外线最显着的性质是能使荧光物质发光,成为化学效应;
能够灭菌。
1.光的直线流传:
光在同一种均匀介质中是沿直线流传。
2.光在真空中流传速度最大,是3×
108m/s,而在空气中流传速度也以为是3×
108m/s。
3.我们能看到自己不发光的物体是因为这些物体反射的光射入了我们的眼睛。
4.光的反射定律:
反射光芒与入射光芒、法线在同一平面上,反射光芒与入射光芒分别位于法线双侧,反射角等于入射角。
(注:
光路是可逆的)
5.漫反射和镜面反射都按照光的反射定律。
6.平面镜成像特色:
(1)平面镜成的是虚像;
(2)像与物体大小相等;
(3)像与物体到镜面的距离相等;
(4)像与物体的连线与镜面垂直。
(5)平面镜里成的像与物体左右倒置。
像和物体对于平面镜成轴对称。
7.平面镜应用:
(1)成像;
(2)改变光路。
8.平面镜在生活中使用不妥会造成光污染。
9.球面镜包含凸面镜(凸镜)和凹面镜(凹镜),它们都能成像。
车辆的后视镜、商场中的反光镜是凸面镜;
手电筒的反光罩、太阳灶、医术戴在眼睛上的反光镜是凹面镜。
第四章光的折射知识归纳
1.光的折射:
光从一种介质斜射入另一种介质时,流传方向一般发生变化的现象。
2.光的折射规律:
光从空气斜射入水或玻璃中,折射光芒与入射光芒、法线在同一平面上;
折射光芒和入射光芒分居法线双侧,折射角小于入射角;
入射角增大时,折射角也跟着增大;
当光芒垂直射向介质表面时,流传方向不改变。
(折射光路也是可逆的)
3.凸面镜:
中间厚边沿薄的透镜,它对光芒有汇聚作用,所以也叫汇聚透镜。
4.凸面镜成像:
(1)物体在二倍焦距之外(u>
2f),成倒立、减小的实像(像距:
f<
v<
2f)应用:
如照相机;
(2)物体在焦距和二倍焦距之间(f<
u<
2f),成倒立、放大的实像(像距:
v>
2f)应用:
如幻灯机。
(3)物体在焦距以内(u<
f),成正立、放大的虚像。
应用:
如放大镜。
光路图:
6.作光路图注意事项:
(1).要借助工具作图;
(2)是本质光芒画实线,协助光芒画虚线;
(3)光芒要带箭头,光芒与光芒之间要连结
好,不要断开;
(4)作光的反射或折射光路图时,应先在入射点作出法线(虚线),而后依据反射角与入射角
或折射角与入射角的关系作出光芒;
(5)光发生折射时,处于空气中的那个角较大;
(6)平行主光轴的光芒经
凹面镜发散后的光芒的反向延伸线必定订交在虚焦点上;
(7)平面镜成像时,反射光芒的反向延伸线必定经
过镜后的像;
(8)画透镜时,必定要在透镜内画上斜线作暗影表示实心。
7.人的眼睛像一架奇特的照相机,晶状体相当于照相机的镜头(凸面镜),视网膜相当于照相机内的胶片。
8.近视眼看不清远处的光景,需要配戴凹面镜;
远视眼看不清近处的光景,需要配戴凸面镜。
9.望远镜能使远处的物体在近处成像,此中伽利略望远镜目镜是凹面镜,物镜是凸面镜;
开普勒望远镜
目镜物镜都是凸面镜(物镜焦距长,目镜焦距短)。
10.显微镜的目镜物镜也都是凸面镜(物镜焦距短,目镜焦距长)
。
第五章物体的运动
1.长度的丈量是最基本的丈量,长度丈量的基本工具是刻度尺。
2.在国际单位中长度的主单位是米,用符号:
m表示。
我们走两步的距离约是
1米,课桌的高度约
0.75米。
3.长度的单位还有千米、分米、厘米、毫米、微米,它们关系是:
1千米=1000米=103米;
1分米=0.1米=10-1米,1厘米=0.01米=10-2米;
1毫米=0.001米=10-3米,1米=106微米;
1微米=10-6米。
4.刻度尺的正确使用:
(1).使用前要注意察看它的零刻线、量程和分度值;
(2).用刻度尺丈量时,尺要贴着所测物体,瞄准零刻
线;
(3).读数时视野要与尺面垂直,要估读到分度值的下一位;
(4).要记录正确值、预计值和单位。
5.偏差:
丈量值与真切值之间的差别,叫偏差。
偏差是不行防止的,它只好尽量减少,而不可以除去,
常用减少偏差的方法是:
采纳精细的丈量工具,采纳科学的丈量方法(如多次丈量求均匀值)。
6.特别丈量方法:
(1)积累法:
如丈量细铜丝的直径,丈量一张纸的厚度.
(2)平移法:
如:
(a)测硬币直径;
(b)测乒乓球直径;
(c)丈量实心柱体的对角线。
(3)代替法:
如(a)如何用短刻度尺丈量教课楼的高度,请说出两种方法
(b)如何丈量学校到你家的距离(c)如何测地图上一曲线的长度(请把这三题答案写出来)
(4)估测法:
用目视方式预计物体大概长度的方法。
7.机械运动:
一个物体相对于另一个物体地点的改变叫机械运动。
8.参照物:
在研究物体运动仍是静止时被选作标准的物体(或许说被假设不动的物体)叫参照物.
9.运动和静止的相对性:
同一个物体是运动仍是静止,取决于所选的参照物。
10.匀速直线运动:
任何相等的时间内经过的行程相等的直线运动。
这是最简单的机械运动。
11.速度:
物体在单位时间内经过的行程。
公式:
v
s。
它是表示物体运动快慢的物理量。
速度的单位是:
m/s;
km/h。
1m/s=h
t
12.变速运动:
物体运动速度大小是变化的或运动方向是变化的运动。
13.均匀速度:
在变速运动中,用总行程除以所用的时间可得物体在这段行程中的快慢程度,这就是均匀
s
速度。
用公式:
v。
平时所说的速度多半状况下是指均匀速度。
14.依据变形式可求行程:
svt和时间:
t
15.人类发明的计时工拥有:
日晷→沙漏→摆钟→石英钟→原子钟。
第六章物质的物理属性知识归纳
1.质量(m):
物体中含有物质的多少叫质量。
2.质量的国际单位是:
千克(kg)。
其余常用单位有:
吨(
t),克(g),毫克(mg),
1吨=103千克,1千克=103克,1克=103毫克
3.物体的质量不随形状、状态、地点和温度而改变;
质量是物体的一个基本属性。
4.质量丈量工具:
实验室常用天平测质量。
常用的天平有托盘天平易物理天平。
5.天平的正确使用:
(1)把天平放在水平工作台上,把游码移到标尺左端的零刻线;
(2)调理均衡螺母,使
指针指在分度盘的中线处,或在刻度线双侧摇动的角度相等,这时天均匀衡;
(3)把物体放在左盘里,用镊
子向右盘加减砝码并调理游码在标尺上的地点,
直到横梁恢复均衡;
(4)这时物体的质量等于右盘中砝码总
质量加上游码所对的刻度值。
6.使用天平应注意:
(1)不可以超出最大称量值;
(2)加减砝码要用镊子,且动作要轻;
(3)不要把湿润的物体
和化学药品直接放在托盘上。
7.密度:
某种物质单位体积的质量叫做这类物质的密度。
用ρ表示密度,
m表示质量,V表示体积,计算
密度公式是
m
kg/m3,(还有:
kg/dm3
、g/cm3),1g/cm3=1000kg/m3;
;
密度单位是
=×
103kg/m3
8.密度是物质的一种特征,不一样种类的物质密度一般不一样。
水的密度ρ
9.密度知识的应用:
(1)鉴识物质:
用天平测出质量
m和用量筒测出体积
V便可据公式:
求出物质密度。
再查密度表。
(2)求质量:
m=ρV。
(3)求体积:
v
10.物质的物理属性包含:
状态、硬度、密度、比热、透光性、导热性、导电性、磁性、弹性等。
第七章从粒子到宇宙
1.分子动理论的内容是:
(1)物质由大批分子构成的,分子间有缝隙;
(2)全部物体的分子都永不暂停地做无规则热运动;
(3)分子间存在相互作用的引力和斥力。
2.扩散:
不一样物质相互接触,相互进入对方现象。
3.物体被压缩时分子间斥力大于引力,表现为斥力。
固体等很难拉长是分子间引力大于斥力,表现为斥力。
4.分子是原子构成的,原子是由原子核和核外电子构成的,原子核是由质子和中子构成的。
5.汤姆逊发现电子;
卢瑟福发现质子;
查德威克发现中子;
盖尔曼提出夸克假想。
6.加快器是探究细小粒子的有力武器。
7.银河系是由群星和洋溢物质集合而成的一个宏大天系统统,太阳不过此中一颗一般恒星。
8.宇宙是一个有层次的天体构造系统,大部分科学家都认定:
宇宙出生于距今150亿年的一次大爆炸,这类爆炸是整体的,波及宇宙所有物质实时间、空间,爆炸致使宇宙空间到处膨胀,温度则相应降落。
9.1AU(一个天文单位)是指地球到太阳的距离。
1.(光年)是指光在真空中前进一年所经过的距离。
第八章力知识归纳
1.什么是力:
力是物体对物体的作用。
2.物体间力的作用是老是相互的。
(一个物体对其余物体施力时,也同时遇到后者对它施加的力)。
3.力的作用成效:
力能够改变物体的运动状态,还能够改变物体的形状。
(物体形状或体积的改变,叫做形变。
)
4.力的单位是:
牛顿(简称:
牛),切合是N;
1牛顿大概是托起两个鸡蛋所用的力。
5.实验室测力的工具是:
弹簧测力计。
6.弹簧测力计的原理:
在弹性限度内,弹簧的伸长与遇到的拉力成正比。
7.弹簧测力计的用法:
(1)要检查指针能否指在零刻度,假如不是,则要调零;
(2)认清分度值和丈量范围;
(3)轻拉秤钩几次,看每次放手后,指针能否回到零刻度,(4)丈量时弹簧测力计内弹簧的轴线与所测力的方
向一致;
⑸察看读数时,视野一定与刻度盘垂直。
(6)丈量力时不可以超出弹簧测力计的量程。
8.力的三因素是:
力的大小、方向、作用点,叫做力的三因素,它们都能影响力的作用成效。
9.力的表示图就是用一根带箭头的线段来表示力。
详细的画法是:
(1)用线段的起点表示力的作用点;
(2)沿力的方向画一条带箭头的线段,箭头的方向表示力的方向;
(3)若在同一个图中有几个力,则力越大,线段应越长。
有时也能够在力的表示图标卖力的大小,
10.重力:
地面邻近物体因为地球吸引而遇到的力叫重力。
重力的方向老是竖直向下的。
11.重力大小的计算公式:
G=mg,(式中g是重力与质量的比值:
g=牛顿/千克,在大略计算时也可取g=10牛顿/千克);
物重跟质量成正比。
12.重垂线是依据重力的方向老是竖直向下的原理制成。
13.重心:
重力在物体上的作用点叫重心。
重心与物体的形状和质量的散布相关,重心不必定在物体上。
14.摩擦力:
两个相互接触的物体,当它们将要发生或已经发生相对运动时,就会在接触面是产生一种阻挡相对运动或相对运动趋向的力,这类力就叫摩擦力。
分为滑动摩擦力和静摩擦力。
15.滑动摩擦力的大小跟接触面的粗拙程度和压力大小相关系。
压力越大、接触面越粗拙,滑动摩擦力越
大。
16.增大有利摩擦的方法:
增大压力和使接触面粗拙些。
减小有害摩擦的方法:
(1)使接触面圆滑和减小压
力;
(2)用转动取代滑动;
(3)加润滑油;
(4)利用气垫。
(5)让物体之间离开接触(如磁悬浮列车)。
第九章压强和浮力知识归纳
1.压力:
垂直作用在物体表面上的力叫压力。
2.压强:
物体单位面积上遇到的压力叫压强。
3.压强公式:
p
F
Pa;
1帕=1牛/米2,
,式中p的单位是:
帕斯卡,简称:
帕,符号:
S
压力F单位是:
牛;
受力面积
S单位是:
米2
4.增大压强方法
:
(1)S不变,增大F;
(2)F不变,减小S(3)同时增大F,减小S。
而减小压强方法例相反。
5.液体压强产生的原由:
是因为液体遇到重力。
6.液体压强特色:
(1)液体对容器底和壁都有压强,
(2)液体内部向各个方向都有压强;
(3)液体的压强随深
度增添而增大,在同一深度,液体向各个方向的压强相等;
(4)不一样液体的压强还跟密度相关系。
7.液体压强计算公式:
p
gh,(ρ是液体密度,单位是
kg/m3;
g=kg;
h是深度,指液体自由液面到
液体内部某点的竖直距离,单位是
m。
8.依据液体压强公式:
gh,可得,液体的压强与液体的密度和深度相关,而与液体的体积和质量
没关。
9.有力的证明大气压强存在的实验是马德堡半球实验。
10
.大气压强产生的原由:
空气遇到重力作用而产生的,大气压强随海拔高度的增大而减小。
11
.测定大气压强值的实验是:
托里拆利实验。
12
.测定大气压的仪器是:
气压计,常有气压计有水银气压计和无液气压计(金属盒气压计)
13
.标准大气压:
把等于
760毫米水银柱的大气压。
1标准大气压=760毫米汞柱=×
105帕=米高水柱。
14
.沸点与气压关系:
全部液体的沸点,都是气压减小时降低,气压增大时高升。
15.流体压强盛小与流速关系:
在流体中流速越大地方,压强越小;
流速越小的地方,压强越大。
1.浮力:
全部浸入液体的物体,都遇到液体对它竖直向上的托力,这个托力叫浮力。
浮力方向老是竖直向上的。
(物体在空气中也遇到浮力)
2.物体沉浮条件:
(假设开始时淹没在液体中)
方法一:
(比浮力与物体重力大小)
(1)F浮<
G,下沉;
(2)F浮>
G,上调
(3)F浮
=
G,悬浮或飘荡
方法二:
(比物体与液体的密度大小)
(1)F浮<
G,下沉;
(2)F浮>
(3)F
浮
=G,悬浮。
(不会飘荡)
3.浮力产生的原由:
浸在液体中的物体遇到液体对它的向上和向下的压力差。
4.阿基米德原理:
浸入液体里的物体遇到向上的浮力,浮力大小等于它排开的液体遇到的重力。
(淹没在气体里的物体遇到的浮力大小等于它排开气体遇到的重力)
5.阿基米德原理公式:
F浮
G排
液gV排
6.计算浮力方法有:
(1)称量法:
F浮=G—F,(G是物体遇到重力,
F是物体浸入液体中弹簧秤的读数)
(2)压力差法:
F浮=F向上-F向下
(3)阿基米德原理:
(4)均衡法:
F浮=G物(合适飘荡、悬浮)
7.浮力利用
(1)轮船:
用密度大于水的资料做成空心,使它能排开更多的水。
这就是制成轮船的道理。
(2)潜水艇:
经过改变自己的重力来实现沉浮。
(3)气球和飞艇:
充入密度小于空气的气体。
第十章力和运动知识归纳
1.牛顿第必定律:
全部物体在没有遇到外力作用的时候,总保持静止状态或匀速直线运动状态。
(牛顿第
必定律是在经验事实的基础上,经过进一步的推理而归纳出来的,因此不可以用实验来证明这必定律)。
2.惯性:
物体保持运动状态不变的性质叫惯性。
牛顿第必定律也叫做惯性定律。
3.物体均衡状态:
物体遇到几个力作用时,假如保持静止状态或匀速直线运动状态,我们就说这几个力均衡。
当物体在两个力的作用下处于均衡状态时,就叫做二力均衡。
4.二力均衡的条件:
作用在同一物体上的两个力,假如大小相等、方向相反、并且在同向来线上,(同体、等值、反响、共线)。
均衡力的协力为零。
5.物体在不受力或遇到均衡力作用下都会保持静止状态或匀速直线运动状态。
第十一章简单机械和功知识归纳
1.杠杆:
一根在力的作用下能绕着固定点转动的硬棒就叫杠杆。
2.什么是支点、动力、阻力、动力臂、阻力臂
(1)支点:
杠杆绕着转动的点(o)
(2)动力:
使杠杆转动的力(F1)(3)阻力:
阻挡杠杆转动的力(F2)
(4)动力臂:
从支点到动力的作用线的距离(L1)。
(5)阻力臂:
从支点到阻力作用线的距离(L2)
3.杠杆均衡的条件:
动力×
动力臂=阻力×
阻力臂。
或写作:
F1?
L1
F2
?
L2
F1
L2
这
,或写成
个均衡条件也就是阿基米德发现的杠杆原理。
4.三种杠杆:
(1)省力杠杆:
L1>
L2,均衡时F1<
F2。
特色是省力,但费距离。
(如剪铁剪刀,铡刀,起子)
(2)费劲杠杆:
L1<
L2,均衡时F1>
特色是费劲,但省距离。
(如垂钓杠,剪发剪刀等)
(3)等臂杠杆:
L1=L2,均衡时F1=F2。
特色是既不省力,也不费劲。
(如:
天平)
5.定滑轮特色:
不省力,但能改改动力的方向。
(本质是个等臂杠杆)
6.动滑轮特色:
省一半力,但不可以改改动力方向,要费距离.(本质是动力臂为阻力臂二倍的杠杆)
7.滑轮组:
使用滑轮组时,动滑轮由几(
n)段绳肩负,动力就是物重的几
(n)分之一,F
1G。
1.功的两个必需因素:
一是作用在物体上的力
F;
二是物体在力的方向上经过的距离S。
n
2.功的计算:
功(W)等于力(F)跟物体在力的方向上经过的距离
(s)的乘积。
(功=力×
距离)
3.功的公式:
WF?
S;
单位:
W:
焦;
F:
牛顿;
s:
米。
(1焦=1牛·
米).
4.功的原理:
使用机械时,人们所做的功,都等于不用机械而直接用手所做的功,也就是说使用任何机械都不省功。
5.斜面:
FLGh,斜面长是斜面高的几倍,推力就是物重的几分之一。
(螺丝也是斜面的一种)
W有
6.机械效率:
实用功跟总功的比值叫机械效率。
计算公式:
?
100%
W总
W
7.功率(P):
单位时间(t)里达成的功(W),叫功率。
P
(1瓦=1焦/秒。
1千瓦=1000瓦)
P:
瓦特;
t:
秒。
第十二章机械能和内能知识归纳
1.一个物体能够对外做功,这个物体就拥有能(能量)。
2.动能:
物体因为运动而拥有的能叫动能。
运动物体的速度越大,质量越大,动能就越大。
3.势能分为重力势能和弹性势能。
4.重力势能:
物体因为被举高而拥有的能。
物体质量越大,被举得越高,重力势能就越大。
5.弹性势能:
物体因为发生弹性形变而具的能。
物体的弹性形变越大,它的弹性势能就越大。
6.机械能:
动能和势能的统称。
(机械能=动能+势能)单位是:
焦耳
7.动能和势能之间能够相互转变的。
方式有:
动能重力势能;
动能
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