中考物理知识汇总
一 、物理定律、原理:
1、平面镜成像的特点; 2、光的折射规律: 3、凸透镜成像规律4、二力平衡的条件和运用;
5、力和运动的关系;6、液体压强特点7、物体浮沉条件;8、杠杆平衡条件:9、分子动理论
10、做功与内能改变的规律; 11、安培定则; 12、电荷间的作用规律 13、磁极间的作用规律; 14、串、并联电路的电阻、电流、电压、电功、电功率、电热的分配规律 二、应记住的常量 1.热:
1标准大气压下,冰冰混合物的温度为0℃. 沸水的温度为100℃,水的比热:C=4.2x 103/(kg?℃)
体温计的量程: 35-42℃,分度值为0.1℃ 2.速度: 1m/s= 3.6km/h
声音在空气的传播速度: V=340m/s ;一般情况下V固>V液>V气 光在真空、空气中的传播迪度:C=3x 108m/s 电磁波在真空、空气中的传播速度:V=3x 108m/s
3.密度:ρ水=ρ人=103kg/m3 ;ρ水>ρ冰ρ铜>ρ铁>ρ铝 体积换算1g/cm3= 103kg/m3 ;1L= 1dm3,1mL=1cm3 g=9.8N/kg(题目给出按题目给出的来)
4、一个标准大气压: PO= 1.01x 105Pa=76cm汞柱=10m水柱 5.元电荷的电量: 1e=1.6x 10-19C
一节干电池的电压: 1.5V ;蓄电池的电压:2V ;人体的安全电压:不高于36V ; 照明电路的电压: 220V;动力电路的电压: 380V。我国交流电的同期是0.02s.,频率是50Hz ,每秒换向100次。; 1度=1KW?h=3.6x106J
6、晶体和非晶体: 晶体:金属、海波、冰; 非晶体:玻璃、蜡、沥青
7、连通器:茶壶、锅炉水位计、船闸 8、导体和绝缘体:
导体:金属、石墨、人体、大地以及酸碱盐水溶液 绝缘体:橡胶、玻璃、陶瓷、塑料、油等 三、物理中的不变量:
1.质量:物质本身含有物质的多少,与物体体积和密度无关 2.比热容:物质本身的一种性质,与温度,吸放热多少无关 3.电阻:导体的属性,与电压和电流无关
4.热值:燃料本身的特性,跟燃烧情况和质量,放热多少均无关 四、生活中的物理模型:
1、连通器:如水壶、水位计、船闸等。
2、杠杆:如撬棒、天平、杆秤、独轮车、铡刀等。 3、轮轴:如板手、螺丝刀、自行车的车把等。 五、物理公式
1、速度V(m/s):v=S/t ; S /路程 , t / 时间(声速340m / s 光速3×108 m /s
2、重力G(N)G=mg; m /质量 ; g =9.8N/kg(或10N/kg,按题目给出为准)
3、密度ρ(kg/m3)ρ=m/V,m/质量 ;V/体积
4、合力F合(N)方向相同: F合=F1+F2 ;方向相反 :F合=F1-F2(方向相反时,F1>F2) 5、浮力/F浮
物体漂浮或悬浮(二力平衡):F浮=G物
浮力F浮=G排=m排g=ρ液gV排 ; G排/排开液体的重力 ; m排 / 排开液体的质量 ; ρ液/液体的密度 ; V排 / 排开液体的体积(即浸入液体中的体积)
6、压强p(Pa)P=F/S; F : 压力/S : 受力面积(适用于固、液、气; 液体压强p(Pa)P=ρgh; ρ : 液体的密度h : 深度(从液面到所求点的竖直距离)
7、杠杆的平衡条件F1?L1=F2?L2 ; F1 /动力 ; L1/动力臂 ; F2/ 阻力 ; L2 /阻力臂
8、定滑轮F=G物,S=h; F : 绳子自由端受到的拉力,G物 : 物体的重力,S : 绳子自由端移动的距离,h : 物体升高的距离
动滑轮F=(G物+G轮)/2 ; S=2h ; G物 : 物体的重力 ; G轮 : 动滑轮的重力
滑轮组F=(G物+G轮)/n ; S=nh ; n / 承担物重的段数 S = nh (F = nG) 理想滑轮组,忽略轮轴间的摩擦
9、功W=FS=Pt; 1J = 1N?m = 1W?s;功率P=W/t=F?v(匀速直线); 1KW=103W,1MW=103KW
10、有用功W有用 = G h(竖直提升)= F S(S为力在水平方向运动的路程)= W总 – W额 =ηW总
额外功 W额 = W总 – W有 = G动 h(忽略轮轴间摩擦)= f L(斜面)总功W总= W有用+ W额 = F S = W有用 / η
11、机械功W(J):W=FS; S 为在力的方向上移动的距离 ; 有用功 : W有 ; 总功 : W总 ; W有=G物*h ; W总=Fs ; 适用滑轮组竖直放置时机械效率η=W有/W总×100%
12、机械效率η= W有用 / W总=G /(n F)= G物 /(G物 + G动); 定义式适用于动滑轮、滑轮组
13、热量Q(J)Q=cm△t;△t 为 温度的变化值 燃料燃烧放出的热量Q(J)Q=mq ; q燃料的热值 14、串联电路
电流I(A)I=I1=I2=……电流处处相等; 电压U(V)U=U1+U2+……串联电路起分压作用; 电阻R(Ω)R=R1+R2+…… 15、并联电路
电流I(A)I=I1+I2+……干路电流等于各支路电流之和(分流) 电压U(V)U=U1=U2=…… 电阻1/R(Ω)=1/R1+1/R2
16、欧姆定律I=U/R(适用于纯电阻电路) 17、电路中的电流与电压成正比,与电阻成反比
电流定义式I=Q/t;I :电流强度,单位是安培 A;Q:电荷量,单位是库仑 C;t :时间
18、焦耳定律 Q=I2Rt适用于所有电路的电热计算 19、电功定义式—W=UIt=Pt(普适)
导出式—W=I2Rt(串);W=(U2/R)t(并); (1)使用公式时,各物理量通常都采用国际单位。 (2)对于物理量的定义式还需其物理意义。 (3)注意公式的适用范围 (4)会灵活对基本公式进行变形
六、实验研究物理的科学方法:(前三种为常考点) 1、控制变量法:
该方法是研究某一物理量(或某一物理性质)与哪些因素有关时所采用的研究方法,研究方法是:控制其他各项因素都不变,只改变某一因素,从而得到这一因素是怎样影响这一物理量的。 初中阶段涉及控制变量法的有: (1)影响蒸发快慢的因素
(2)影响力的作用用效果的因素 (3)影响滑动摩擦力打小的因素 (4)影响压力作用效果的因素 (5)研究液体压强的特点 (6)影响滑轮组机械效率的因素 (7)影响动能势能大小的因素
(8)物体吸收放热的多少与哪些因素有关 (9)决定电阻大小的因素 (10)电流与电压电阻的关系 (11)电功大小与哪些因素有关
(12)电流通过导体产生的热量与哪些因素有关 (13)通电螺线管的极性与哪些因素有关 (14)电磁铁的磁性强弱与哪些因素有关 (15)感应电流的方向与哪些因素有关
(16)通电导体的磁场中受力方向与哪些因素有关 2、类比法
把某些抽象,不好理解的感念类比为形象容易理解的概念,如:把电流类比为水流,电压类为水压;声波类比为水波; 3、转换法
某些看不见摸不着的事物,不好直接研究,就通过其表现出来的现象来间接研究它叫转换法,如:研究电流的大小转换为研究它所表现出来的热效应的大小;研究分子的运动转换为研究扩散现象;眼看不见的磁场转换为它所产生的力的作用来认识它。 4、等效法
某些看不见摸不着的事物,不好直接研究,就通过其表现出来的现象来间接研究它叫转换法,如:研究电流的大小转换为研究它所表现出来的热效应的大
小;研究分子的运动转换为研究扩散现象;眼看不见的磁场转换为它所产生的力的作用来认识它。如用可以总电阻代替各个分电阻(根据对电流的阻碍效果相同)、用合力代替各个分力(根据力的作用效果相同)
以下科学方法仅供了解 5、建模法
用实际不存在的形象描述客观存在的物质叫假想模型法,如:用光线来描述光的穿传播规律;用假想液片法来推导液体压公式:用磁感线表示磁场的分布特点等。 6、比较法
如对串、并联电路特点的比较、对电动机和发电机进行比较等。 7、理想实验法
在实验的基础上尽心合理的猜想和假设进一步推理的科学方法,如:牛顿第一定律在实验的基础上进行大胆的猜想假设而推理出来的定律;人民认识自然界只有两种电贺也是在大量实验的基础上经过推理而得出的结论。如牛顿第一定律。 8、分类法
如物体可分为固、液、气;触电的形式可分为单线触电和双线触电等。 9、图像法
如晶体的熔化、凝固图像;导体的电压和电流图像;运动物体的路程和时间图像。
10、逆向思维法
奥斯特发现了电流的磁场之后,法拉第思考——既然能“电生磁”,那么,反过来能不能:“磁声电”?这是一种逆向思维法。