中考物理知识点总结

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

中考物理知识点总结

中考物理知识点总结 第一部分:2011 年物理中考复习---物理公式及使用条件 速度公式: t sv  公式变形:求路程—— vts  求时间—— v st  重力与质量的关系: G = mg 合力公式: F = F1 + F2 [ 同一直线同方向二力的合力计算 ] F = F1 - F2 [ 同一直线反方向二力的合力计算 ] 密度公式: 浮力公式: F 浮=G – F ? F 浮=G 排=m 排 g F 浮=ρ水 gV 排 F 浮=G 压强公式: p= S F 液体压强公式: 物理量 单位 p——压强 Pa;N/m2 ρ——液体密度 kg/m3 h——深度 m g=9.8N/kg , 粗 略 计 算 时 取 物理量 单位 v — — 速 度 m/s km/h 面积单位换算: 1 cm2 =10--4m2 1 mm2 =10--6m2 注意:S 是受力面 积,指有受到压 力作用的那部分 注意:深度是指液体内部 某一点到自由液面的 竖直距离; 物理量 单位 G——重力 N m——质量 kg g——重力与质量的比值 物理量 单位 ρ — — 密 度 kg/m3 g/cm3 单位换算: 1kg=103 g 物理量 单位 F 浮——浮力 N G ——物体的重力 N 物理量 单位 p——压强 Pa; N/m2 物理量 单位 F 浮——浮力 N ρ ——密度 kg/m3 V 排——物体排开的液体的体积 物理量 单位 F 浮——浮力 N G — — 物 体 的 重 力 提示:[当物体处于漂浮或悬浮时] 单位换算: 1 m==10dm=102cm=103mm 1h=60min=3600 s; 1min=60s G 排——物体排开的液体受到的 p=ρgh 帕斯卡原理:∵p1=p2 ∴ 2 2 1 1 S F S F  或 2 1 2 1 S S F F  ? 杠杆的平衡条件: F1L1=F2L2 或写成: 1 2 2 1 L L F F  滑轮组: F = n 1 G 总 s =nh 对于定滑轮而言: ∵ n=1 ∴F = G s = h 对于动滑轮而言: ∵ n=2 ∴F = 2 1 G s =2 h 机械功公式: W=F s 功率公式: P = t W 机械效率: 总 有用 W W ×100% 热量计算公式: 物体吸热或放热 提示:应用杠杆平衡条件解题时,L1、 L2 的单位只要相同即可,无须国际 单位; 物理量 单位 Q ——吸收或放出的热量 J c — — 比 热 容 物理量 单位 F1——动力 N L1——动力臂 m F2——阻力 N 提示:应用帕斯卡原理解题 物理量 单位 F —— 动力 N G 总——总重 N (当不计滑轮重及摩擦时, 物理量 单位 s — — 动 力 通 过 的 距 离 m 物理量 单位 W——动力做的功 J F——动力 N物理量 单位 P——功率 W W——功 J 单位换算: 1W=1J/s 1 马力=735W 1kW=103W 1MW=106W 物理量 单位 η——机械效率 W 有——有用功 J 提示:机械效率η没有单 位,用百分率表示,且总 小于 1 提示:克服重力做功或 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 Q = c m △t (保证 △t >0) 燃料燃烧时放热 Q 放= mq ★电流定义式: ? 欧姆定律: 电功公式: W = U I t ? W = U I t 结合 U=I R →→W = I 2Rt W = U I t 结合 I=U/R →→W = R U 2 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 = I U 串联电路的特点: 电流:在串联电路中,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: 2 1 2 1 R R U U  串联电路中,用电器的电功率与电阻成正比。表达式: 2 1 2 1 R R P P  物理量 单位 Q 放 ——放出的热量 J m — — 燃 料 的 质 量 提示: 如果是气体燃料可应用 Q 放 = 物理量 单位 I——电流 A Q——电荷量 库 C 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) 物理量 单位 I——电流 A U——电压 V 提示:电流等于 1s 内通过导体横截 面的电荷量。 物理量 单位 W——电功 J U——电压 V 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=1 kWh = 3.6×10 6 J。 (3)普遍适用公式,对任何类型用电器 物理量 单位 单位 P——电功率 W kW W——电功 J kWh t——通电时间 s h物理量 单位 P——电功率 W I——电流 A P= R U 2 P=I2R 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 只能用于:纯电阻电路。 并联电路的特点: 电流:在并联电路中,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: 1 2 2 1 R R I I  电压:各支路两端的电压相等。表达式:U=U1=U2 并联电路中,用电器的电功率与电阻成反比。表达式: 1 2 2 1 R R P P  补充公式 速度:v=s/t 密度:ρ=m/v 重力:G=mg 压强:p=F/s(液体压强公式不直接考) 浮力:F 浮=G 排=ρ液 gV 排 漂浮悬浮时:F 浮=G 物 杠杆平衡条件:F1×L1=F2×L2 功:W=FS 功率:P=W/t=Fv 机械效率:η=W 有用/W 总=Gh/Fs=G/Fn(n 为滑轮组的股数) 热量:Q=cm△t 热值:Q=mq 欧姆定律:I=U/R 焦耳定律:Q=I2Rt=U2/Rt=UIt=Pt(后三个公式适用于纯电阻电路) 电功:W=UIt=Pt=I2Rt=U2/Rt(后 2 个公式适用于纯电阻电路) 电功率:P=UI=W/t=I2R=U2/R 初中物理概念汇总(一) 光、电、热、力 1.一切正在发声的物体都在振动,振动停止,发声停止。 2.声音靠介质传播,声音在 15℃空气中的传播速度是 340m/s,真空不能 传声。 3.声音的三要素是:①音调(是指声音的高低,它是由发声体振动的频 率决定的,频率越大,音调越高)。②响度(是指声音的大小,它跟发声 体振动的振幅有关,还跟距发声体的远近有关,振幅越大,距发声体越近, 响度越大)。③音色(指不同发声体声音特色,不同发声体在音调和响度相 同的情况下,音色是不同的。) 4.从物理学角度讲,噪声是指发声体做无规则振动时发出的声音;防止 和减小噪音的方法:①声源处;②传播过程;③耳边。 5.光在均匀介质中是沿直线传播的。光在真空的速度是 3x108 m/s。影子、 日食、月食都可以用光在均匀介质中沿直线传播来解释。应用:影的形成、 小孔成像、日食、月食的成因、激光准值等。 6.光的反射定律:反射光线(OB)与入射光线(AO)、法线(ON)在同一 平面内,反射光线(OB)与入射光线(AO)分居法线(ON)两侧,反射角 (∠γ)等于入射角(∠i) 在反射时,光路是可逆的。 反射类型:(1)镜面反射:入射光平行时,反射光也平行,是定向反射(如 镜面、水面);(2)漫反射:入射光平行时,反射光向着不同方向,这也 是我们从各个方向都能看到物体的原因。 7.平面镜的成像规律是: (1)像与物到镜面的距离相等; (2)像与物的大 小相等; (3)像与物的连线跟镜面垂直,(4)所成的像是虚像。 成像原理:根据光的反射成像。 成像作图法:可以由平面镜成像特点和反射定律作图。 平面镜的应用:成像,改变光的传播方向。(要求会画反射光路图) 8.光从一种介质斜射入另一种介质,传播方向一般会发生变化,这种现 象叫光的折射。折射定律:折射光线与入射光线、法线在在同一平面内; 折射光线和入射光线分居法线两侧,光从空气斜射入水或其他介质中时, 折射角小于入射角;入射角增大时,折射角也增大。当光线垂直射向介质 表面时,传播方向不变。折射时光路也是可逆的。当光从水或其他介质中 斜射入空气中时,折射角大于入射角。 9.凸透镜也叫会聚透镜,如老花镜。凹透镜也叫发散透镜,如近视镜。 焦点(F):平行于主光轴的光线经凸透镜折射后会聚在主光轴上一点(经 凹透镜折射后要发散,折射光线的反向延长线相交在主轴上一点)这一点 叫透镜的焦点,焦点到光心的距离,叫焦距,用 f 表示。 凸透镜的光学性质:a 平行于主光轴的光线经凸透镜折射后过焦点;b、过 焦点的光线经凸透镜折射后平行于主光轴;c、过光心的光线方向不变。 典型光路图: 凸透镜对光线有会聚作用,又叫会聚透镜。凹透镜对光线有发散作用,又叫 发散透镜。 10.凸透镜成像规律 11.凸透镜成像规律:虚像物体同侧;实像物体异侧;成实像时物距越大, 像距越小,像越小;成虚像时物距越远,像距越远,像越小。一倍焦距分 虚实:F 以内成虚像,F 以外成实像。二倍焦距分大小:2F 以内成放大的 像,2F 以外成缩小的像。 12. 为了使幕上的像“正立”(朝上),幻灯片要倒着插。照相机的镜头相 当于一个凸透镜,暗箱中的胶片相当于光屏,我们调节调焦环,并非调焦 距,而是调镜头到胶片的距离,物离镜头越远,胶片就应靠近镜头。 13.物体的冷热程度叫温度,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。 14.温度的单位有两种:一种是摄氏温度,另一种是国际单位,采用热力 学温度。摄氏温度规定:一个标准大气压下,把冰水混合物的温度规定为 0 度,把一标准大气压下的沸水温度规定为 100 度,0 度和 100 度之间分 成 100 等分,每一等分为 1 摄氏度。 15.使用温度计之前应: (1)观察它的量程;(2)认清它的分度值。 16.在温度计测量液体温度时,正确的方法是: (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)温度计玻璃泡浸入被 测液体后要稍候一会儿,待温度计的示数稳定后再读数;(3)读数时玻璃 泡要继续留在被测液体中,视线与温度计中液柱上表面相平。 17.物质从固态变成液态叫熔化(要吸热),从液态变为固态叫凝固(要放 热)。 18.固体分为晶体和非晶体,它们的主要区别是晶体有一定的熔点,而非 晶体没有。 19.物质由液态变为气态叫汽化(吸热)。汽化有两种方式:蒸发和沸腾。 沸腾与蒸发的区别:沸腾是在一定的温度下发生的,在液体表面和内部同 时发生的剧烈的汽化现象,而蒸发是在任何温度下发生的,只在液体表面 发生的缓慢的汽化现象。 20.增大液体的表面积,提高液体的温度和加快液体表面的空气流动速度, 可以加快液体的蒸发。 21.液体沸腾时的温度叫沸点。沸点与气压有关,气压大沸点高,气压小 沸点低。 22.要使气体液化有两种方法: 一是降低温度,二是压缩体积。 23.从气态变为液态叫液化(放热)。液化的例子:云、雨、雾、露的形成; 夏天自来水管“冒汗”;冬天在室外说话时的“呵气”;烧开水时的“白气”。 24.物质从固态变为气态叫升华(吸热),升华的例子:卫生球的消失;冻 衣服晾干;用久的灯泡,灯丝变细。从气态变为固态叫凝华(放热)。凝化 的例子:雪、霜、雾淞的形成;冬天窗玻璃上的“冰花”。 ?电学部分 25.两种电荷:摩擦过的物体有了吸引轻小物体的性质,就说物体带了电。? ①两种电荷规定:人们把绸子摩擦过的玻璃棒上带的电荷叫正电荷;把毛 皮摩擦过的电荷叫做负电荷。 ②电荷间的相互作用规律:同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引。 ③提示:摩擦起电并不是创造了电,只是电荷发生了转移。电子带负电。 失去电子带正电;得到电子带负电。 26.电荷的多少叫电荷量。电荷的符号是"Q",单位是库仑,简称库,用符号 "C"表示。 27. 导体和绝缘体: ①定义:容易导电的物体叫导体,不容易导电的物体叫绝缘体。 ②提示:导体容易导电是因为导体中有大量的自由电荷。金属靠自由电子 导电,酸、碱、盐水溶液靠正、负离子导电。绝缘体不容易导电是因为绝 缘体内几乎没有自由电荷。常见的导体有金属、大地、人体、碳(石墨)以 及酸、碱、盐的水溶液等。常见的绝缘体有橡胶、玻璃、陶瓷、塑料、油 等。 28. 电流: ①电流定义:电荷的定向移动形成电流。 ②电流的方向:规定正电荷定向移动方向为电流方向。 ③持续电流存在的条件:有电源和闭合电路(通路)。 ④电源:能够提供持续供电的装置叫电源。把其它形式能转化为电能的装 置。干电池、铅蓄电池都是电源。干电池、蓄电池对外供电时,是化学能 转化为电能。 ⑤提示:电流的方向除了规定以外,还要知道金属导体中的电流方向与自 由电子的定向移动方向相反及在电源外部,电流方向是从电源的正极流向 负极。常见的电源有干电池、蓄电池等化学电池及发电机。绝对不允许用 导线直接把电源两极连接起来,否则会因电流过大而损坏电源。 29. 电路: ①电路的组成:电源、用电器、开关和导线连接起来组成的电流路径。 ②电路的基本连接方法:串联电路和并联电路。 ③电路状态:通路、开路和短路。接通的电路叫通路;断开的电路叫开路; 不经用电器而直接把导线连在电源两端叫短路。用符号表示电路的连接的 图叫电路图。把元件逐个顺次连接起来组成的电路叫串联电路。把元件并 列地连接起来的电路叫并联电路。? ④提示:第一,要求会画各种电路元件规定的符号。画电路图的基本要求: 导线是直线,弯折处一般成直角;各元件连接紧密,分布合理,无断离; 导线交叉连接处要注意打上黑圆点。第二,按照电路图连接实物图时要求: 把导线的两端接在相应的元件的接线柱上,避免导线交叉;认真检查,电 路图和实物图表示电路的连接情况要一致,连实物时,可采用“先干路后 支路法”或“先通一路后补充法”均可。 30. 电流: ①定义:1 秒钟内通过导体横截面的电荷量。 ②单位:安培。1A=1C/s。其它单位有毫安和微安。1 安(A)=1000 毫安(mA); 1 毫安(mA)=1000 微安(μA)。 ③I= Q/t" I"表示电流,"Q"表示电荷量,"t"表示时间。 ④测量仪器:电流表。实验室里常用的电流表有两个量程:0-0.6A 和 0-3A 最小刻度分别是 0.1A 和 0.02A。用电流表测电流时,要把电流表串联在被 测电路中,必须使电流从“+”接线柱流入,从“-”接线柱线出。被测 电流不要超过电流表的量程。绝对不允许不经过用电器而把电流表直接连 到电源的两极上。 ⑤实验及结论:串联电路中,电流处处相等 I=I1=I2;并联电路中,干路 电流等于各支路电流之和,I=I1+I2。 31. 电压: ①作用:电压使电路中产生了电流。电压用符号“ U”表示 ②单位:伏特,用“ V”表示。其它单位有千伏、毫伏和微伏。1 千伏(kV)=1000 伏(V);1 伏(V)=1000 毫伏(mV);1 毫伏(mV)=1000 微伏(μV)。 ③常见电压:1 节干电池 1.5V,铅蓄电池每个 2V,家庭电路 220V,安全电压 不高于 36 V。 ④测量仪器:电压表。实验室用的电压表一般有两个量程和三个接线柱, 两个量程分别是 0~3V 和 0~15V;接 0~3V 时最小分度为 0.1V;接 0~15V 时最小分度为 0.5V。 电压表使用时:①电流压表要并联在电路中;②“+”、“—”接线柱接法 要正确;③被测电压不要超过电压表的量程。电压表可以直接接到电源的 两极上,测出电源的电压值。 ⑤实验及结论:串联电路中 U=U1+U2,并联电路中 U=U1=U2。 32. 电阻: ①定义:导体对电流的阻碍作用。电阻的符号是“ R” ②单位:欧姆。其它单位有兆欧和千欧。1 兆欧(MΩ)=1000 千欧(kΩ);1 千欧(kΩ)=1000 欧(Ω) ③大小:电阻是导体本身的一种性质,它的大小决定于导体的长度、横截 面积和材料,电阻的大小和温度有关。 ④电阻的测量:伏安法测电阻。 ⑤滑动变阻器的原理:改变电阻线在电路中的长度来改变电阻,从而改变 电流。使用滑动变阻器时要注意阻值范围及最大电流两个重要参数。使用 前应将滑片调到电阻最大的位置。变阻器的作用是:改变电阻线在电路中 的长度,就可以逐渐改变电阻,从而逐渐改变电流。达到控制电路的目的。 33. 电流与电压、电阻关系的实验结论: 在电阻一定的情况下,导体中的电流跟这段导体两端的电压成正比;在电 压不变的情况下,导体中的电流跟导体的电阻成反比。 ⑴ 欧姆定律: ①内容:导体中的电流跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比。 ②公式:I=U/R。使用公式时注意公式中的 I、U、R 必须是同一导体(或同 一电路)和同一时间的电流、电压、电阻。 ⑵串联电路规律: ①I=I1=I2,②U=U1+U2,③R=R1+R2,④几个相同的电阻串联时 R 串=nR, ⑤串联分压分式。 34.并联电路的规律: ①I=I1+I2,②U=U1=U2 ,③ ,④n 个相同电阻并联 ⑤两 个电阻 R1、R2 并联: ,⑥并联分流公式: 。 35.伏安法测电阻:原理: ,要求掌握,电路图,连接实物,实验步 骤,故障排除等,它是电学中重要实验,必须掌握。 36. 电功: ①定义:电流通过用电器所做的功。 ②单位:除了焦耳外,还有“千瓦时(度)”。1kwh =1 度 =3.6×10 6 J ③计算式: 。前二式为普遍适用公式,后二式适 用于纯电阻电路。 ④测量:电能表。电能表的计数器上前后两次读数之差,就是这段时间内 用户消耗电能的度数。 37. 电功率: ①定义:电流在单位时内所做的功。电功率表示电流做功快慢。 ②单位:电功率的单位除了瓦特外,还有“KW”,1KW=1000KW 。 ③公式: 。前二式为普遍适用公式,后二式适用于 纯电阻电路。 ④测量:用伏安法可测定用电器的电功率,原理 P=UI.是电学重要试验, 必须掌握。 ⑤额定功率:铭牌上标出的功率值,是用电器在额定电压下的电功率值。 (如果一个灯泡上标有“36V25W”,则该灯泡的额定电压是 36 伏,额定功 率是 25 瓦) ⑥实际功率:用电器在实际电压下的功率值。一个用电器的额定功率只有 一个,而实际功率有无数个。 38. 焦耳定律: ①电流通过导体产生的热量跟电流的平方成正比,跟导体的电阻成正比, 跟通电的时间成正比。 ②公式:焦耳定律数学表达式:Q=I2Rt,导出公式有 Q=UIt 和 。 前式为普遍适用公式,导出公式适用于纯电阻电路。热量的单位是“J”。 ③注意问题:电流所做的功全部产生热量,即电能全部转化为内能,这时 有 Q=W。电热器属于上述情况。 ④在串联电路中,因为通过导体的电流相等。通电时间也相等,根据焦耳 定律 ,可知导体产生的热量跟电阻成正比,即 。 ⑤在并联电 路中,导体两 端的电压相等 ,通电时间也 相等,根据 ,可知电流通过导体产生的热量跟导体的电阻成反比,即 。? ⑥电热器:利用电流的热效应来加热的设备,电炉、电烙铁、电熨斗、电 饭锅、电烤炉等都是常见电热器。电热器的主要组成部分是发热体,发热 体是由电阻率大,熔点高的电阻丝绕在绝缘材料上制成。 39. 电热器的基本构造和使用注意事项:电热器主要由发热体和绝缘部分 组成。发热体是用电阻率大、熔点高的合金丝绕在绝缘材料上做成的。它 的主要作用是让电流通过它时发热。绝缘部分的作用是将通电的合金丝和 电热器的外壳隔绝起来,防止漏电。使用电热器时,主要应注意工作电压和 额定电压是否相同。若工作电压过高,电热器产生的热量过多,电热器可能 被烧毁;若工作电压过低,电热器不能正常工作。另一方面,要注意电热器 的绝缘部分性能是否良好,要防止使用时发生触电事故。 40.家庭电路的两根电线,一根叫火线,一根叫零线。火线和零线之间有 220V 的电压,火线与地之间的电压是 220V。零线是接地的。测量家庭电 路中一定时间内消耗多少电能的仪表叫电能表。它的单位是“度”。 41.保险丝是由电阻率大、熔点低的铅锑合金制成。它的作用是:在电路 中的电流达到危险程度以前,自动切断电路。更换保险丝时,应选用额定 电流等于或稍大于正常工作时的电流的保险丝。绝不能用铜丝代替保险 丝。 42.电路中电流过大的原因是:①发生短路;②用电器的总功率过大。插 座分两孔插座和三孔插座。三孔插座顶端那孔一定要接地。 43.测电笔的使用是:用手接触笔尾的金属体,笔尖接触电线,氖管发光 的是火线,不发光的是零线。? 44.安全用电的原则是:不接触低压带电体;不靠近高压带电体。特别要 警惕不带电的物体带了电,应该绝缘的物体导了电。 电磁 45.磁场 ⑴物体具有吸引铁、钴、镍等物体的性质,该物体就具有了磁性。具有磁 性的物体叫做磁体。 ⑵磁体两端磁性最强的部分叫磁极,磁体中间磁性最弱。当悬挂静止时, 指向南方的叫南极(S),指向北方的叫北极(N)。 ⑶同名磁极互相排斥,异名磁极互相吸引。 ⑷磁体周围存在一种物质,能使磁针偏转,叫做磁场。磁场对放入它里面 的磁体会产生力的作用。 ⑸在物理学中,为了研究磁场方便,我们引入了磁感线的概念。磁感线总 是从磁体的 N 极出来,回到 S 极。 ⑹地球也是一个磁体,所以小磁针静止时会由于同名磁极互相排斥,异名 磁极互相吸引的原理指向南北,由此可知,地磁南极在地理北极附近,地磁 北极在地理南极附近。 ⑺地磁南极与地理北极、地磁北极与地理南极并不完全重合,中间有一个 夹角,叫做磁偏角,是由我国宋代学者沈括首先发现的。 ⑻一些物体在磁体或电流的作用下会获得磁性,这种现象叫做磁化。有些 物体在磁化后磁性能长期保存,叫永磁体(如钢);有些物体在磁化后磁 性在短时间内就会消失,叫软磁体(如软铁)。 46.电流的磁场 ⑴通电导线的周围有磁场,磁场的方向跟电流的方向有关,这种现象叫做 电流的磁效应。这一现象是由丹麦物理学家奥斯特在 1820 年发现的。 ⑵把导线绕在圆筒上,做成螺线管,也叫线圈,在通电情况下会产生磁场。 通电螺线管的磁场相当于条形磁体的磁场。 ⑶通电螺线管的磁场方向与电流方向以及螺线管的绕线方向有关。磁场的 强弱与电流强弱、线圈匝数、有无铁芯有关。 ⑷在通电螺线管里面加上一根铁芯,就成了一个电磁铁。可以制成电磁起 重机、排水阀门等。 ⑸判断通电螺线管的磁场方向可以使用右手螺旋定则:将右手的四指顺着 电流方向抓住螺线管,姆指所指的方向就是该螺线管的北极。 47.电磁继电器? ⑴继电器是利用低电压、弱电流电路的通断,来间接地控制高电压、强电 流电路的装置。实质上它就是利用电磁铁来控制工作电路的一种开关。 ⑵电磁继电器由电磁铁、衔铁、弹簧、触点组成;其工作电路由低压控制 电路和高压工作电路两部分组成。 48.电动机 ⑴通电导体在磁场中会受到力的作用,它的受力方向跟电流方向、磁感线 方向有关。 ⑵电动机由两部分组成:能够转动的部分叫转子;固定不动的部分叫定子。 ⑶电动机制作原理:通电线圈在磁场中受力转动;电动机能量转化:电能 转化为机械能。 49. 电磁感应 ⑴在 1831 年由英国物理学家法拉第首先发现了利用磁场产生电流的条件 和规律。当闭合电路的一部分在磁场中做切割磁感线运动时,电路中就会 产生电流。这个现象叫电磁感应现象,产生的电流叫感应电流。 ⑵发电机的制作原理:电磁感应。发电机的能量转化:机械能转化为电能。 初中物理概念汇总(二) 力学部分 50. 物体中含有物质的多少叫质量。任何物体都有质量,物体的质量不随 物体的形状、 状态、位置及温度的变化而变化。质量的国际单位是千克 (kg),常用单位还有吨(t)、克(g)、毫克(mg)。实验中常用天平来测 量物体的质量。 (1)天平的使用 天平的调节:把天平放在水平台上,把游码放在标尺左端的零刻线处;调 节横梁平衡螺母,使指针指在分度盘的中线处,这时横梁平衡。 a.把被测物体放在左盘,用镊子向右盘里加减砝码并调节游码在标尺上的 位置,直到横梁恢复平衡。b.这时盘中砝码的总质量加上游码在标尺上所 对应的刻度值,就等于被测物体的质量。 注意:1、调节平衡螺母按:指针左偏就向右调;右偏向左调。2、天平调 节平衡后,左右盘不能对调,平衡螺母不能再动。3、取砝码时一定要用 镊子。4、往盘里加砝码应先估计被测物的质量,再从大到小加砝码,当 加到最小一个砝码时太重了,则应改用移游码。5、游码的读数是读游码 的左边所对标尺的刻度值。 (2)天平使用注意事项: ?? A.不能超过称量(天平的称量=所配砝码总质量+游砝最大读数)。B.取 砝码要用镊子,并轻拿轻放。C.保持天平干燥、清洁。 51.某种物质单位体积的质量叫做这种物质的密度。密度的国际主单位是 kg/m3 ,通常用字母ρ表示密度,m 表示质量,V 表示体积,ρ=m/V。密度 是物质本身的一种特性,同种物质一般不变,不同种物质一般不同,会查 密度表。 要测物体的密度,应首先测出被测物体的质量和体积,然后利用密度公式 ρ=m/V 求出密度值。对于液体和形状不规则的固体的体积可以用量筒或量 杯进行测量。用量筒量杯测体积读数时,视线要与液面相平。1L=1dm3 1ml=1cm3 1g/cm3=1000kg/m3。 52.水的密度是 1.0×103kg/m3,它表示的物理意义是:1m3 的水的质量 是 1.0×103kg。 53.密度的应用:(1)利用公式ρ=m/V 求密度,利用密度鉴别物质。 ???(2)利用公式 m =ρV 求质量。??? (3)利用公式 V =m/ρ求体积。 54.长度的测量工具是刻度尺,国际主单位是 m。 55.物体位置的变化叫机械运动,最简单的机械运动是匀速直线运动。 56.速度是表示物体运动快慢的物理量,速度等于运动物体在单位时间内 通过的路程。用公式表示: v=s/t ,速度的主单位是 m/s。 57.力是物体对物体的作用,且物体间的力是相互的。力的作用效果是① 改变物体的运动状态,②改变物体的形状。力的单位是牛顿,简称牛。符 号是 N。测量力的工具是测力计,实验室常用的是弹簧测力器。弹簧测力 器的工作原理是:弹簧的伸长跟所受的拉力成正比。(在弹性范围内) 58.力的大小、方向和作用点叫力的三要素。用一根带箭头的线段表示力 的三要素的方法叫力的图示法。要会画力的示意图。 59.由于地球的吸引而使物体受到的力叫重力,重力的施力物体是地球。 方向:竖直向下,作用点:重心。 60. 重力跟质量成正比,它们之间的关系是 G=mg,其中 g=9.8N/kg。 61.求两个力的合力叫二力合成。若有二力为 F1、F2,且方向相同,则合 力为 F= F1 + F2?方向与两力方向相同。若两力方向相反,则合力为 F=∣ F1 - F2∣方向与大的力方向相同。 62.一切物体在没有受到外力作用时,总保持静止状态或匀速直线运动状 态,这就是牛顿第一定律。 63.物体保持静止状态或匀速直线运动状态不变的性质叫惯性。所以牛顿 第一定律又叫惯性定律。一切物体都有惯性。 64.两力平衡的条件是:①作用在一个物体上的两个力,②如果大小相等, ③方向相反,④作用在同一直线上,则这两力平衡。两个平衡的力的合力 为零。如果物体受到平衡力的作用,则物体可能是静止状态或做匀速直线 运动状态。 65.两个相互接触的物体,当它们要发生或已经发生相对运动时,在接触 面上产生一种阻碍相对运动的力叫摩擦力。摩擦分为静摩擦、滑动摩擦和 滚动摩擦。滑动摩擦力的大小既跟压力的大小有关,又跟接触面的粗糙程 度有关。 66.垂直压在物体表面上的力叫压力。压力的方向与物体的表面垂直。压 力并不一定等于重力。? 67.物体单位面积上受到的压力叫压强。压强的公式是 P= F/S ?压强的 单位是“N/m2",通常叫“Pa”。1Pa=1 N/m 2,常用的单位有百帕(102 帕), 千帕(103 帕),兆帕(106 帕)。 68.液体对容器底和侧壁都有压强,液体内部向各个方向都有压强。液体 的压强随深度增加而增大。在同一深度,液体向各个方向的压强相等;不 同液体的压强还跟密度有关。用来测量液体压强的仪器叫压强计。 69.公式 p=ρgh 常适用于液体。该公式的物体意义是:液体的压强只跟 液体的密度和深度有关,而与液体的重量、体积、形状等无关。公式中的 “h”是指液体中的某点到液体自由面的垂直距离。另外,该公式对规则、 实心均匀且水平放置的正方体、长方体、圆柱体等固体也适用。 70. 上端开口、下部相连通的容器叫连通器。它的性质是:连通器里的液 体不流动时,各容器中的液面总保持相平。茶壶、锅炉水位计都是连通器。 船闸是利用连通器的原理来工作的。? 71.包围地球的空气层叫大气层,大气对浸入它里面的物体的压强叫大气 压强。1654 年 5 月,德国马德堡市市长奥托·格里克做了一个着名的马德 堡半球实验,证明了大气压强的存在。 72.托里拆利首先测出了大气压强的值。把等于 760 毫米水银柱的大气压 叫一个标准大气压,1 标准大气压≈1.01×105Pa(1 标准大气压能支持约 10.3m 高的水柱) 73.大气压随高度的升高而减小。测量大气压的仪器叫气压计。液体的沸 点跟气压有关。一切液体的沸点,都是气压减小时降低,气压增大时升高。 高山上烧饭要用高压锅。 74.活塞式抽水机和离心式水泵、钢笔吸进墨水等都是利用大气压的原理 工作的。 75.浸在液体中的物体,受到向上和向下的压力差。就是液体对物体的浮 力(F 浮 =F 下—F 上)。这就是浮力产生的原因。浮力总是竖直向上的。物 体悬浮、漂浮时都有 F 浮 =G 物,但两者有区别(V 排不同)。 76.阿基米德原理:浸入液体里的物体受到向上的浮力,浮力的大小等于 它排开的液体受到的重力。公式是 F 浮 =G 排 =ρ液 gV 排 。阿基米德原 理也适用于气体。通常将密度大于水的物质(如铁等)制成空心的,以浮 于水面。轮船、潜水艇、气球和飞艇等都利用了浮力。 77.一根硬棒,在力的作用下如果能绕着固定点转动,这根硬棒叫杠杆。 分清杠杆的支点、动力、阻力、动力臂、阻力臂。 78 . 杠 杆 的 平 衡 条 件 是 : 动 力 × 动 力 臂 = 阻 力 × 阻 力 臂 , 公 式 F1L1=F2L2????????? 79.杠杆分为三种情况:①动力臂大于阻力臂,为省力杠杆;②动力臂小 于阻力臂,为费力杠杆;如:镊子、理发剪子、筷子、钓鱼竿等。③动力 臂等于阻力臂,即 L1 = L2,为等臂杠杆,具体应用为天平,定滑轮。 80.许多称质量的秤,如杆秤、案秤,都是根据杠杆原理制成的。 81.滑轮分定滑轮和动滑轮两种。定滑轮实质是个等臂杠杆,故定滑轮不 省力,但它可以改变力的方向;动滑轮实质是个动力臂为阻力臂二倍的杠 杆,故动滑轮能省一半力,但不能改变力的方向。 82.使用滑轮组时,滑轮组用几段绳子吊着物体,提起物体所用的力就是 物重的几分之一。且物体升高“h”,则拉力移动“nh”,其中“n”为绳子 的股数。 功与能 83.力学里所说的功包括两个必要的因素:一是作用在物体上的力,二是 物体在力的方向上通过的距离。公式是 W=FS。功的单位是焦,1J=1N·m。 84.使用任何机械都不省功。这个结论叫功的原理。将它运用到斜面上则 有:FL=Gh. 85.克服有用阻力做的功叫有用功,克服无用阻力做的功叫额外功。有用 功加额外功等于总功。有用功跟总功的比值叫机械效率。公式是η= W 有 用/W 总。它一般用百分比来表示。η永远小于 1。 86. 单位时间里完成的功叫功率。公式是 P=W/t 。单位是 w,1w=1J/s, P= W/t? =FS/t?= F·v,公式说明:车辆上坡时,由于功率(P)一定,力(F) 增大,速度(v)必减小。 87.一个物体能够做功,我们就说它具用能。物体由于运动而具有的能叫 动能。动能跟物体的速度和质量有关,运动物体的速度越大、质量越大, 动能越大。一切运动的物体都具有动能。??? 88.势能分为重力势能和弹性势能。举高的物体具有的能叫重力势能。物 体的质量越大,举得越高,重力势能越大。发生弹性形变的物体具有的能, 叫弹性势能。在弹性范围内,物体弹性形变越大,它具有的弹性势能越大。 89.动能和势能统称为机械能。能、功、热量的单位都是焦。动能和势能 可以相互转化。????? 90.不同的物质在互相接触时,彼此进入对方的现象,叫扩散。扩散现象 说明了分子做永不停息的无规则运动。 91.物体内所有分子做无规则运动的动能和分子势能的总和,叫物体的内 能。一切物体都有内能。物体的内能跟温度有关。温度越高,物体内部分 子的无规则运动越激烈,物体的内能越大。温度越高,扩散越快。? 92.物体内大量分子的无规则运动叫热运动,内能也叫热量。两种改变物 体内能的方法是:做功和热传递。对物体做功物体的内能增加,物体对外 做功物体的内能减小;物体吸收热量,物体的内能增加,物体对外放热, 物体的内能减少。 93.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 叫这种物质的比热容,简称比热。比热的单位是 J/(kg·℃)。水的比热是 4.2x103J/(kg·℃)。它的物理意义是:1kg 水温度升高(或降低)1℃吸收(或 放出)的热量是 4.2x103J。水的比热大。所以沿海地方的气温变化没有内 陆那样显着。 94.Q 吸=cm(t - t0);Q 放=cm(t0 - t);或合写成 Q=cmΔt。热平衡时有 Q 吸=Q 放即 c1m1(t - t01)=c2m2(t02 - t)。其中 t 表示后来温度,t0? 表示原来温度。 95.能量既不会消失,也不会创生,它只会从一种形式转化成为其他形式, 或者从一个物体转移到另一上物体,而在转化的过程中,能量的总量保持 不变。这个规律叫能量守恒定律。内能的利用中,可以利用内能来加热, 利用内能来做功。? 96.1kg 某种燃料完全燃烧放出的热量,叫做这种燃料的热值。热值的单 位是:J/Kg。氢的热值(最大)是 1.4 x108J/kg,它表示的物理意义是:1kg 氢完全燃烧放出的热量是 1.4 x108J。?????? 分子运动论 内能 97. 分子运动论的内容:物体是由大量分子组成的;一切物质由分子组成; 分子在永不停息的做无规则运动;分子之间存在着相互作用的引力和斥 力;(分子之间有空隙。) 98. 扩散现象:证明分子在永不停息的做无规则运动。扩散是指不同的物 质在互相接触时,彼此进入对方的现象。
查看更多

相关文章

您可能关注的文档