初三上期知识归纳.docx
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初三上期知识归纳
内能、内能的利用
1.分子动理论的内容是:
(1)物质由分子组成的,分子间有空隙;
(2)一切物体的分子都永不停息地做无规则运动;(3)分子间存在相互作用的引力和斥力。
2.扩散:
不同物质相互接触,彼此进入对方现象。
3.固体、液体压缩时分子间表现为斥力大于引力。
固体很难拉长是分子间表现为引力大于斥力。
4.分子是原子组成的,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
5.内能:
物体内部所有分子做无规则运动的动能和分子势能的总和叫内能。
(内能也称热能)
6.物体的内能与温度有关:
物体的温度越高,分子运动速度越快,内能就越大。
7.热运动:
物体内部大量分子的无规则运动。
8.改变物体的内能两种方法:
做功和热传递,这两种方法对改变物体的内能是等效的。
9.物体对外做功,物体的内能减小;
外界对物体做功,物体的内能增大。
10.物体吸收热量,当温度升高时,物体内能增大;
物体放出热量,当温度降低时,物体内能减小。
11.所有能量的单位都是:
焦耳。
12.热量(Q):
在热传递过程中,传递能量的多少叫热量。
(物体含有多少热量的说法是错误的)
13.比热(c):
单位质量的某种物质温度升高(或降低)1℃,吸收(或放出)的热量叫做这种物质的比热。
14.比热是物质的一种属性,它不随物质的体积、质量、形状、位置、温度的改变而改变,只要物质相同,比热就相同。
15.比热的单位是:
焦耳/(千克·℃),读作:
焦耳每千克摄氏度。
16.水的比热是:
C=4.2×103焦耳/(千克·℃),它表示的物理意义是:
每千克的水当温度升高(或降低)1℃时,吸收(或放出)的热量是4.2×103焦耳。
17.热量的计算:
①Q吸=cm(t-t0)=cm△t升(Q吸是吸收热量,单位是焦耳;c是物体比热,单位是:
焦/(千克·℃);m是质量;t0是初始温度;t是后来的温度。
②Q放=cm(t0-t)=cm△t降
18.热值(q):
1千克某种燃料完全燃烧放出的热量,叫热值。
单位是:
焦耳/千克。
19.燃料燃烧放出热量计算:
Q放=qm;(Q放是热量,单位是:
焦耳;q是热值,单位是:
焦/千克;m是质量,单位是:
千克。
20.利用内能可以加热,也可以做功。
21.内燃机可分为汽油机和柴油机,它们一个工作循环由吸气、压缩、做功和排气四个冲程。
一个工作循环中对外做功1次,活塞往复2次,曲轴转2周。
22.热机的效率:
用来做有用功的那部分能量和燃料完全燃烧放出的能量之比,叫热机的效率。
的热机的效率是热机性能的一个重要指标
23.在热机的各种损失中,废气带走的能量最多,设法利用废气的能量,是提高燃料利用率的重要措施。
电流和电路知识归纳
1.电源:
能提供持续电流(或电压)的装置。
2.电源是把其他形式的能转化为电能。
如干电池是把化学能转化为电能。
发电机则由机械能转化为电能。
3.有持续电流的条件:
必须有电源和电路闭合。
4.导体:
容易导电的物体叫导体。
如:
金属,人体,大地,酸、碱、盐的水溶液等。
5.绝缘体:
不容易导电的物体叫绝缘体。
如:
橡胶,玻璃,陶瓷,塑料,油,纯水等。
6.电路组成:
由电源、导线、开关和用电器组成。
7.电路有三种状态:
(1)通路:
接通的电路叫通路;
(2)断路:
断开的电路叫开路;(3)短路:
直接把导线接在电源两极上的电路叫短路。
8.电路图:
用符号表示电路连接的图叫电路图。
9.串联:
把电路元件逐个顺次连接起来的电路,叫串联。
(电路中任意一处断开,电路中都没有电流通过)
10.并联:
把电路元件并列地连接起来的电路,叫并联。
(并联电路中各个支路是互不影响的)
11.电流的大小用电流强度(简称电流)表示。
12.电流I的单位是:
国际单位是:
安培(A);常用单位是:
毫安(mA)、微安(µA)。
1安培=103毫安=106微安。
13.测量电流的仪表是:
电流表,它的使用规则是:
①电流表要串联在电路中;②接线柱的接法要正确,使电流从“+”接线柱入,从“-”接线柱出;③被测电流不要超过电流表的量程;④绝对不允许不经过用电器而把电流表连到电源的两极上。
14.实验室中常用的电流表有两个量程:
①0~0.6安,每小格表示的电流值是0.02安;②0~3安,每小格表示的电流值是0.1安。
电压和电阻
1.电压(U):
电压是使电路中形成电流的原因,电源是提供电压的装置。
2.电压U的单位是:
国际单位是:
伏特(V);常用单位是:
千伏(KV)、毫伏(mV)、微伏(µV)。
1千伏=103伏=106毫伏=109微伏。
3.测量电压的仪表是:
电压表,它的使用规则是:
①电压表要并联在电路中;②接线柱的接法要正确,使电流从“+”接线柱入,从“-”接线柱出;③被测电压不要超过电压表的量程;
4.实验室中常用的电压表有两个量程:
①0~3伏,每小格表示的电压值是0.1伏;②0~15伏,每小格表示的电压值是0.5伏。
5.熟记的电压值:
①1节干电池的电压1.5伏;②1节铅蓄电池电压是2伏;③家庭照明电压为220伏;④对人体安全的电压是:
不高于36伏;⑤工业电压380伏。
6.电阻(R):
表示导体对电流的阻碍作用。
(导体如果对电流的阻碍作用越大,那么电阻就越大,而通过导体的电流就越小)。
7.电阻(R)的单位:
国际单位:
欧姆(Ω);常用的单位有:
兆欧(MΩ)、千欧(KΩ)。
1兆欧=103千欧;1千欧=103欧。
8.决定电阻大小的因素:
导体的电阻是导体本身的一种性质,它的大小决定于导体的材料、长度、横截面积和温度。
(电阻与加在导体两端的电压和通过的电流无关)
9.变阻器:
(滑动变阻器和电阻箱)
(1)滑动变阻器:
①原理:
改变接入电路中电阻线的长度来改变电阻的。
②作用:
通过改变接入电路中的电阻来改变电路中的电流和电压。
③铭牌:
如一个滑动变阻器标有“50Ω2A”表示的意义是:
最大阻值是50Ω,允许通过的最大电流是2A。
④正确使用:
A.应串联在电路中使用;B.接线要“一上一下”;C.通电前应把阻值调至最大的地方。
(2)电阻箱:
是能够表示出电阻值的变阻器。
10.家庭电路由:
进户线→电能表→总开关→保险盒→用电器。
11.两根进户线是火线和零线,它们之间的电压是220伏,可用测电笔来判别。
如果测电笔中氖管发光,则所测的是火线,不发光的是零线。
12.所有家用电器和插座都是并联的。
而开关则要与它所控制的用电器串联。
13.保险丝:
是用电阻率大,熔点低的铅锑合金制成。
它的作用是当电路中有过大的电流时,保险产生较多的热量,使它的温度达到熔点,从而熔断,自动切断电路,起到保险的作用。
14.引起电路中电流过大的原因有两个:
一是电路发生短路;二是用电器总功率过大。
15.安全用电的原则是:
①不接触低压带电体;②不靠近高压带电体。
在安装电路时,要把电能表接在干路上,保险丝应接在火线上(一根足够);控制开关应串联在干路
欧姆定律知识归纳
1.欧姆定律:
导体中的电流,与导体两端的电压成正比,与导体的电阻成反比。
2.公式:
(I=U/R)式中单位:
I→安(A);U→伏(V);R→欧(Ω)。
1安=1伏/欧。
3.公式的理解:
①公式中的I、U和R必须是在同一段电路中;②I、U和R中已知任意的两个量就可求另一个量;③计算时单位要统一。
4.欧姆定律的应用:
①同一个电阻,阻值不变,与电流和电压无关,但加在这个电阻两端的电压增大时,通过的电流也增大。
(R=U/I)
②当电压不变时,电阻越大,则通过的电流就越小。
(I=U/R)
③当电流一定时,电阻越大,则电阻两端的电压就越大。
(U=IR)
5.电阻的串联有以下几个特点:
(指R1,R2串联)
①电流:
I=I1=I2(串联电路中各处的电流相等)
②电压:
U=U1+U2(总电压等于各处电压之和)
③电阻:
R=R1+R2(总电阻等于各电阻之和)如果n个阻值相同的电阻串联,则有R总=nR
④分压作用
⑤比例关系:
电流:
I1∶I2=1∶1
6.电阻的并联有以下几个特点:
(指R1,R2并联)
①电流:
I=I1+I2(干路电流等于各支路电流之和)
②电压:
U=U1=U2(干路电压等于各支路电压)
③电阻:
(总电阻的倒数等于各并联电阻的倒数和)如果n个阻值相同的电阻并联,则有1/R总=1/R1+1/R2
④分流作用:
I1:
I2=1/R1:
1/R2
⑤比例关系:
电压:
U1∶U2=1∶1
电功和电热知识归纳
1.电功(W):
电流所做的功叫电功,
2.电功的单位:
国际单位:
焦耳。
常用单位有:
度(千瓦时),1度=1千瓦时=3.6×106焦耳。
3.测量电功的工具:
电能表(电度表)
4.电功计算公式:
W=UIt(式中单位W→焦(J);U→伏(V);I→安(A);t→秒)。
5.利用W=UIt计算电功时注意:
①式中的W.U.I和t是在同一段电路;②计算时单位要统一;③已知任意的三个量都可以求出第四个量。
6.计算电功还可用以下公式:
W=I2Rt;W=Pt;W=UQ(Q是电量);
7.电功率(P):
电流在单位时间内做的功。
单位有:
瓦特(国际);常用单位有:
千瓦
8.计算电功率公式:
(式中单位P→瓦(w);W→焦;t→秒;U→伏(V);I→安(A)
9.利用计算时单位要统一,①如果W用焦、t用秒,则P的单位是瓦;②如果W用千瓦时、t用小时,则P的单位是千瓦。
10.计算电功率还可用右公式:
P=I2R和P=U2/R
11.额定电压(U0):
用电器正常工作的电压。
12.额定功率(P0):
用电器在额定电压下的功率。
13.实际电压(U):
实际加在用电器两端的电压。
14.实际功率(P):
用电器在实际电压下的功率。
当U>U0时,则P>P0;灯很亮,易烧坏。
当U 当U=U0时,则P=P0;正常发光。 (同一个电阻或灯炮,接在不同的电压下使用,则有;如: 当实际电压是额定电压的一半时,则实际功率就是额定功率的1/4。 例“220V100W”是表示额定电压是220伏,额定功率是100瓦的灯泡如果接在110伏的电路中,则实际功率是25瓦。 ) 15.焦耳定律: 电流通过导体产生的热量,与电流的平方成正比,与导体的电阻成正比,与通电时间成正比。 16.焦耳定律公式: Q=I2Rt,(式中单位Q→焦;I→安(A);R→欧(Ω);t→秒。 ) 17.当电流通过导体做的功(电功)全部用来产生热量(电热),则有W=Q,可用电功公式来计算Q。 (如电热器,电阻就是这样的。 ) 电与磁知识归纳 1.磁性: 物体吸引铁、镍、钴等物质的性质。 2.磁体: 具有磁性的物体叫磁体。 它有指向性: 指南北。 3.磁极: 磁体上磁性最强的部分叫磁极。 ①任何磁体都有两个磁极,一个是北极(N极);另一个是南极(S极) ②磁极间的作用: 同名磁极互相排斥,异名磁极互相吸引。 4.磁化: 使原来没有磁性的物体带上磁性的过程。 5.磁体周围存在着磁场,磁极间的相互作用就是通过磁场发生的。 6.磁场的基本性质: 对入其中的磁体产生磁力的作用。 7.磁场的方向: 在磁场中的某一点,小磁针静止时北极所指的方向就是该点的磁场方向。 8.磁感线: 描述磁场的强弱和方向而假想的曲线。 磁体周围的磁感线是从它北极出来,回到南极。 (磁感线是不存在的,用虚线表示,且不相交) 9.磁场中某点的磁场方向、磁感线方向、小磁针静止时北极指的方向相同。 10.地磁的北极在地理位置的南极附近;而地磁的南极则在地理位置的北极附近。 (地磁的南北极与地理的南北极并不重合,它们的交角称磁偏角,这是我国学者: 沈括最早记述这一现象。 ) 11.奥斯特实验证明: 通电导线周围存在磁场。 12.安培定则: 用右手握螺线管,让四指弯向螺线管中电流方向,则大拇指所指的那端就是螺线管的北极(N极)。 13.安培定则的易记易用: 入线见,手正握;入线不见,手反握。 大拇指指的一端是北极(N极)。 14.通电螺线管的性质: ①通过电流越大,磁性越强;②线圈匝数越多,磁性越强;③插入软铁芯,磁性大大增强;④通电螺线管的极性可用电流方向来改变。 15.电磁铁: 内部带有铁芯的螺线管就构成电磁铁。 16.电磁铁的特点: ①磁性的有无可由电流的通断来控制;②磁性的强弱可由改变电流大小和线圈的匝数来调节;③磁极可由电流方向来改变。 17.电磁继电器: 实质上是一个利用电磁铁来控制的开关。 它的作用可实现远距离操作,利用低电压、弱电流来控制高电压、强电流。 还可实现自动控制。 18.电磁感应: 闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中就产生电流,这种现象叫电磁感应,产生的电流叫感应电流。 19.产生感生电流的条件: ①电路必须闭合;②只是电路的一部分导体在磁场中;③这部分导体做切割磁感线运动。 20.感应电流的方向: 跟导体运动方向和磁感线方向有关。 21.电磁感应现象中是机械能转化为电能。 22.发电机的原理是根据电磁感应现象制成的。 交流发电机主要由定子和转子。 23.高压输电的原理: 保持输出功率不变,提高输电电压,同时减小电流,从而减小电能的损失。 24.磁场对电流的作用: 通电导线在磁场中要受到磁力的作用。 是由电能转化为机械能。 应用是制成电动机。 25.通电导体在磁场中受力方向: 跟电流方向和磁感线方向有关。 26.直流电动机原理: 是利用通电线圈在磁场里受力转动的原理制成的。 27.交流电: 周期性改变电流方向的电流。 28.直流电: 电流方向不改变的电流。 物理公式 热量计算公式: 提示: 当物体吸热后,终温t2高于初温t1,△t=t2-t1 当物体放热后,终温t2低于初温t1。 △t=t1-t2 物体吸热或放热 Q=cm△t (保证△t>0) 燃料燃烧时放热 提示: 如果是气体燃料可应用Q放=Vq; Q放=mq 提示: 电流等于1s内通过导体横截面的电荷量。 ★电流定义式: 同一性: I、U、R三量必须对应同一导体(同一段电路); 同时性: I、U、R三量对应的是同一时刻。 欧姆定律: 提示: (1)I、U、t必须对同一段电路、同一时刻而言。 (2)式中各量必须采用国际单位; 1度=1kWh=3.6×106J。 (3)普遍适用公式,对任何类型用电器都适用; 电功公式: W=UIt 只能用于如电烙铁、电热器、白炽 灯等纯电阻电路(对含有电动机、 日光灯等非纯电阻电路不能用) W=UIt结合U=IR→→W=I2Rt W=UIt结合I=U/R→→W= t 如果电能全部转化为内能,则: Q=W如电热器。 电功率公式: P=W/t P=IU 只能用于: 纯电阻电路。 串联电路的特点: 电流: 各处的电流都相等。 表达式: I=I1=I2 电压: 电路两端的总电压等于各部分电路两端电压之和。 表达式: U=U1+U2 分压原理: 用电器的电功率与电阻成正比。 表达式: 电热跟电阻成正比: 并联电路的特点: 电流: 干路中的电流等于各支路中的电流之和。 表达式: I=I1+I2 分流原理: 电压: 各支路两端的电压相等。 表达式: U=U1=U2 用电器的电功率与电阻成反比。 表达式: ,电热跟电阻的关系表达式:
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