中考物理知识点总结.doc
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中考物理基本概念、规律、公式要点背诵
一、机械运动
1、长度的测量:
长度测量的常用的工具是刻度尺。
长度单位:
长度的主单位是m,常用单位有千米(km),分米(dm),厘米(cm),毫米(mm),微米(μm),纳米(nm)。
换算关系:
1km=1000m1m=10dm1dm=10cm1cm=10mm1mm=μm1m=μm1m=nm1μm=nm
2.时间的测量:
秒表,停表。
单位:
国际单位s,常见单位小时(h),分钟(min)
1h=60min,1mmiin=60s
3.参照物:
作为标准的物体,物体的运动和静止是相对的
4.速度:
用来表示物体运动快慢的物理量。
物体在单位时间内通过的路程。
公式:
v=单位:
m/s1m/s=3.6km/h
匀速直线运动:
物体速度的大小和方向都在改变
5.平均速度:
总路程/总时间
匀速直线运动匀速直线运动
二、声现象
1.声音的产生:
声是由物体的振动产生的,振动停止,发声也停止。
2.声音的传播:
声的传播需介质,真空不能传声。
3.声速:
15℃时空气中的声速是340m/s。
声音传播的速度:
”声速在固体中比液体中快,在气体中最慢。
4.声音的特性:
音调、响度、音色。
音调:
指声音的高低。
音调与物体的振动频率有关,声音的粗细。
频率越快,音调越高。
频率是指每秒内振动的次数,单位为赫兹,简称赫,符号为Hz。
响度:
指声音的强弱。
响度与物体的振幅有关,声音的大小。
物体的振幅的越大,产生的响度越大。
另外,还与距发声体的远近有关。
音色:
指声音的特色。
不同发声体的材料、结构不同,发出声音的音色就不同。
5.超声波与次声波:
大多数人能听到的频率范围从20Hz到20000Hz,人们把高于20000Hz的声音叫超声波;把低于20Hz的声音叫次声波。
人们以分贝为单位来表示声音的强弱,分贝的符号为dB。
6.减弱噪声的三条途径是:
在声源处减弱,在传播过程中减弱,在人耳处减弱。
7.声的利用:
(1)、声能传递信息。
(2)、声能传递能量。
三、物态变化
1.温度:
物体的冷热程度,测量温度的仪器叫温度计,它的原理是利用了水银、酒精、煤油等液体的热胀冷缩性质制成的.
单位:
摄氏度℃
1.熔化:
固态----液态,吸热。
如:
冰化成水,铁熔成铁水
2.凝固:
液态----固态,放热。
如:
水凝结成冰,铁水铸铁。
3.汽化:
液态----气态,吸热。
如:
水变为水蒸气。
4.液化:
气态----液态,放热。
如:
水蒸气变为水,有夏天早晨露珠,玻璃上的水
5.升华:
液态----气态,吸热。
如樟脑丸变小,灯丝变细,冬天冰冻衣服晾干
6.凝华:
气态----固态,放热。
如冬天树上雾凇,冰雹的形成冬天玻璃上窗花
晶体:
冰,海波,熔化和凝固过程温度保持不变
非晶体:
松香,玻璃,蜡,沥青熔化和凝固过程温度持续升高或降低。
蒸发现象:
①湿衣服放在户外,很快就会干②教室洒过水后,水很快就干了
汽化的两种方式:
一是蒸发,二是沸腾。
它们虽同属汽化,需要吸热,但其特点是不同的。
蒸发只发生在物体表面,沸腾是表面和内部
沸腾之后温度保持不变
四:
光现象
光源:
能够发光的物体,光源有人造光源和自然光源。
光在同种均匀介质中是沿直线传播的。
光在真空中或空气中的传播速是3.0×m/s。
光年是指光在1年内传播的距离。
光沿直线传播:
影子、日食、月食、小孔成像。
光的反射与折射
平面镜成像:
物体和像关于平面镜是对称的,等大等距的虚像。
如水中倒影,照镜子。
平面镜成像是光的反射
光的折射:
海市蜃楼,碗里的筷子变弯,池水看起来很浅。
光的色散:
如雨后彩虹。
红,绿,蓝是光的三原色。
红外线的作用:
诊断疾病,遥控。
紫外线的作用:
验钞,消菌杀毒。
五、质量和密度
1.质量单位:
国际单位kg,常用单位:
tgmg
质量的理解:
物体的质量不随物体的形态、状态、位置、温度而改变,所以质量是物体本身的一种固有属性。
测量工具:
a.日常生活中常用的测量工具:
案秤、台秤、杆秤b.实验室常用的测量工具托盘天平
2.左物右码,调节平衡时往左偏往右调
3.密度:
单位体积的某种物质的质量叫做这种物质的密度
公式:
ρ=(m的单位kg,v的单位,1g/=kg/。
单位:
国际单位制:
主单位kg/,常用单位g/。
六、力和运动
1.力的单位:
牛顿(N),力的测量:
弹簧测力计
力的作用是相互的
2.力的两种作用效果:
力可以改变物体的形状,力可以改变物体的运动状态。
3.重力的方向:
竖直向下指向地心。
重力的计算G=mg(g=9.8N/kg)
牛顿第一定律:
一切物体在没有收到力的作用时总保持静止状态或匀速直线运动状态。
牛顿第一定律又称为惯性定律。
物体的惯性只与物体的质量有关
一切静止或匀速直线运动的物体所受到的合力都为0.
二力平衡:
两个力的大小相等,方向相反,作用在同一物体上,作用在同一直线上。
摩擦力:
摩擦力的大小与压力和接触面的粗糙程度有关
七、压强与浮力
1.压力的作用效果(压强)与压力和受力面积有关
公式:
P=单位:
Pa
2.在液体的统一深度朝各个方向的压强都相等
液体压强公式:
=gh
连通器:
上端开口,下端连通的容器
证明大气压存在的实验:
马德堡半球实验。
计算出大气压数值的试验:
托里拆利实验。
说明大气压存在:
吸盘,吸管喝牛奶。
标准大气压数值:
1.013×Pa
离地面越高,空气月稀薄,大气压越小
流体的流速与压强:
气体和液体中流速大的地方压强小
浮力的方向:
竖直向上
空气中称量物体重量xN,侵入到液体中弹簧测力计示数为yN,则物体受到的浮力为(x-y)N
阿基米德原理:
==g
物体的沉浮条件:
物体完全侵入到液体当中
当>G时,物体上浮,当漂浮到水面上时=G,
当=G时,物体悬浮,=
当>G时,物体下沉,
八、功和机械能
1.做功的两个必要因素:
一是有力作用在物体上,二是在力的方向上移动一段距离。
2.计算公式:
W=FS单位是焦耳(J)
3.功率表示物体做工的快慢,即单位时间内物体所做的功
公式:
P===FV单位:
瓦特(W)
4.机械能包括动能和势能,动能与质量和速度有关,势能与质量和高度有关
九、简单机械
动力臂:
支点到动力作用作用线的距离
阻力臂;支点到阻力作用线的距离
杠杆分为省力杠杆(动力臂>阻力臂),费力杠杆,(动力臂<阻力臂)等臂杠杆(动力臂=阻力臂)
杠杆的平衡条件:
动力×动力臂=阻力×阻力臂
定滑轮:
既不省力也不省距离,可以改变力的方向
动滑轮:
省力费距离
滑轮组的有用功=Gh
所用的力F=()
总功=FS=()nh=()h
机械效率:
机械效率===
(n为动滑轮上绳子的个数)
十、内能的利用
1、扩散现象:
一切物体的分子都在永不停息的做无规则运动
分子间存在间隙。
2.分子间同时存在引力和斥力
3.内能包括物体的分子动能和分子势能
4.改变物体内能的两种方式,做功和热传递。
5.热量:
在热传递过程中传递能量的多少。
6.一切物体在任何状态下都具有内能。
7.比热容C=,当物体的质量和吸收的热量一定时,温度变化大的物体比热容小。
比热容大的物体吸热能力强Q=Cm
内燃机—-(内能转化为机械能)汽油机、柴油机
吸气冲程、压缩冲程(机械能转化为内能),做功冲程(燃料化学能-内能-机械能),排气冲程
四个冲程,曲轴转2圈,对外做功1次
q=,(Q:
燃料完全燃烧放出的热量,m或v:
燃料的质量或体积)单位:
J/Kg或J/
热机的效率==能量守恒
十一、电学
丝绸摩擦的玻璃棒带正电,毛皮摩擦的橡胶棒带负电。
摩擦起电不是凭空创造了电荷,而是电子发生了转移
电荷间的相互作用:
同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引
验电器的原理:
同种电荷相互排斥。
原子
导体:
金属,石墨,酸碱盐溶液。
绝缘体:
橡胶、玻璃、塑料、陶瓷
导电性:
银>铜>铝>铁,(正负)电荷的定向移动形成电流
电流单位:
安培(A),毫安(mA),微安(uA)
电压单位:
千伏(KV),伏特(V),毫伏(mV)
电阻单位:
兆欧(MΩ),千欧(KΩ),欧姆(Ω)
相邻两个单位的进制都是1000
家庭电路电压220V,人体安全电压36V,干电池电压1.5V,手机电池3.7V,铅蓄电池2V。
串联电路中:
===+
=+=
串联电路中电阻越大,电阻两端的电压越大
并联电路中:
=+==
=+并联电路的总电阻小于任何一个分电阻=
导体电阻的大小与导体的材料、长度、横截面积、温度有关。
滑动变阻器是靠改变接在电路中电阻丝的长度来改变电阻的,从而实现改变电流的
欧姆定律:
I=(当电阻一定时,电流与电压成正比。
当电压一定时,电流与电阻成反比)
电能、电功公式:
W=UIt=Rt=t=Pt单位:
(J,KW·h)。
电功率公式:
P==UI=R=单位:
瓦特(W)
电流的热效应:
Q=Rt,纯电阻电路中 Q=W
家庭电路中电流过大的原因:
1.总功率过大,2.短路
1.丹麦奥斯特实验世界上第一个发现电与磁的联系,说明通电导体周围存在磁场,应用:
电磁铁。
2.磁场对通电导体的作用实验说明了通电导体在磁场中受到力的作用,应用:
电动机。
3.英国法拉第的电磁感应现象,闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时会产生感应电流。
应用:
发电机。
电磁波的传播不需要介质,速度为光速。
通信方式:
微波通信,卫星通信,光钎通信,网络通信
化石能源:
煤、石油、天然气
一次能源:
自然界中直接获得的,如太阳能,风能,水能
二次能源:
经过一次能源转化来的,如电能
21世纪能源趋势,1:
更好地应用已知能源,2:
开发新能源
核裂变:
可控制,应用:
原子弹、核电站
核聚变:
不可控,应用:
氢弹那些比你牛×几倍的人依然比你努力。
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