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法二:(比物体与液体的密度大小)
(1)?物 >?液 下沉;(2)?物 <?液 上浮 (3)?物 = ?液 悬浮。 物体的漂浮条件: 物 <液 。
3. 浮力产生的原因:浸在液体中的物体受到液体对它的向上和向下的 压力差 。
4. 阿基米德原理: 浸在液体中的物体受到的浮力,大小等于它排开液体所所到的重力 (浸没在气体里的物体受到的浮力大小等于它排开气体受到的重力)公式:F浮?G排??液gV排
5. 计算浮力方法有:
, ,
(1)秤量法:F浮=G-F(G是物体受到重力,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:F浮?G排??液gV排 (4)平衡法:F浮=G物 (适合漂浮、悬浮)
7.浮力利用:(1)轮船:把密度大于水的材料做成 空心 ,使它 能排开更多的水。
(2)潜水艇:通过改变 自身重量来实现沉浮。
(3)气球和飞艇:充入密度小于空气的气体。他们是靠改变自身体积来改变受到的浮力来实现升降。
初三物理概念公式复习二 姓名
6.1 简单机械
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. 杠杆的五要素是:支点、动力、阻力 、动力臂、阻力臂 。
3. 杠杆的平衡:(1)杠杆处于 静止 状态或作缓慢的 匀速转动都叫杠杆平衡 4. 杠杆平衡的条件: 动力×动力臂=阻力×阻力臂 。公式表示为: F1L1×F2L2 5. 三种杠杆:
(1)省力杠杆:L1 > L2,平衡时F1 <F2。特点是 省力 ,但费 距离 。 (2)费力杠杆:L1<L2,平衡时F1>F2。特点是 费力 ,但省 距离 。) (3)等臂杠杆:L1 =L2,平衡时F1= F2。特点是 可以改变力的方向 。 6. 定滑轮特点:不省力 ,但能改变力 的方向。(实质是个 等臂 杠杆) 7. 动滑轮特点:省 一半力,但不能改变动力方向,要费距离.(实质是动力臂为阻力臂二倍的杠杆)
8. 天平、动滑轮、定滑轮、汽车刹车、缝纫机的脚塌板、起重机的吊臂、剪铁剪刀、理发剪刀、剪布的剪刀、铡刀、起子、钓鱼杠、其中属于省力杠杆的有 动滑轮、汽车刹车、剪铁的剪刀、铡刀、起子 ,属于等臂杠杆的有 天平、定滑轮
9. 滑轮组: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。滑轮组的优点是: 省力,并可以改变力方向 。 6.2 功和功率 机械效率
1. 功的两个必要因素:一是力作用在物体上;二是物体在力的方向上通过了距离。
2. 功的计算:功(W)等于 力 (F)跟物体在力的方向上通过的 距离 (s)的
??7
乘积。 (功= 力 × 力的方向上移动的距离)
3. 功的公式: W=Fs ;单位:W→ J ;F→ N ;s→ m 。(1焦=1N·m ).
4. 功的原理:使用机械时,人们所做的功,都不少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. 机械效率: 有用功 跟 总功 的比值叫机械效率。 计算公式: η=W有/W总 6. 测滑轮组机械效率的实验中,实验原理是??GhFS
需要测的物理量有拉力F、物重G、物体升高的高度h、绳自由端通过的距离S实验器材除钩码、铁架台、细线还需要刻度尺、弹簧测力计影响滑轮组机械效率的因素有:动滑轮重、物重、绳与轮之间的摩擦力。提高滑轮组机械效率的方法有减小动滑轮重、增加物重、减小绳与轮之间的摩擦力。物体提升的高度、绳子的绕法是否影响机械效率? 不会 7. 功率(P):单位时间内所做的功,叫功率。 计算公式: P=W/t ,或 P=F·V 。单位:P→ W ;W→ J ; t→ S 。(1瓦= 1J/S 表示的物理意义是:物体1S内做功1J。1千瓦=1000瓦) 8. 功率表示物体 做功 的快慢。 6.3机械能
1.一个物体能够做功,这个物体就具有 能 。 2.动能:物体由于 运动 而具有的能叫动能。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:物体由于 被举高而具有的能。物体 质量 越大,被举得越高 ,重力势能就越大。
5.弹性势能:物体由于发生弹性形变 而具的能。物体的 形变程度 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)能量的单位是: J 7.动能和势能之间可以互相 转化 的。
8.人造卫星饶地球转动时,从近地点转到远地点的过程中人造卫星的重力势能将 变大 ,动能变小,速度 变小 。(填“变大”、“变小”、“不变”)。 11.自然界中可供人类大量利用的机械能有 水能 和 风能 。 12.机械能的转化和守恒:动能和势能的相互转化过程中,如果没有摩擦等阻力,那么机械能的总量 不变 。 7.1温度 物态变化
1. 温度:是指物体的 冷热程度 。测量的工具是 温度计 。 2. 温度计是根据 液体的热胀冷缩 原理制成的。
3. 摄氏温度(℃):单位是摄氏度 。1摄氏度的规定:把 冰水 混合物温度规定为0度,把沸水 的温度规定为100度,在0度和100度之间分成100等分,每一等分为 1 ℃。
4. 常见的温度计有(1)实验室用温度计;(2)体温计;(3)寒暑表。
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5. 体温计:测量范围是 35 ℃至 42 ℃,每一小格是 0.1 ℃。 6. 温度计使用:(1)使用前应观察它的量程 和 分度值 ;(2)使用时温度计玻璃泡要 浸没 被测液体中,不要碰到容器底或容器壁;(3)待温度计示数 稳定 后再读数;(4)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的 凹面 相平。
7. 固态 、 液态 、 气态 是物质存在的三种状态。
8. 熔化:物质从 固 态变成 液 态的过程叫熔化。要 吸 热。 9. 凝固:物质从 液 态变成 固 态的过程叫凝固。要 放 热.
10.熔点和凝固点:晶体熔化时保持不变的温度叫熔点;。晶体凝固时保持不变的温度叫 凝固点。同一晶体的熔点和凝固点 相同 。
11.晶体和非晶体的重要区别:晶体都有一定的 熔化温度(即熔点),而非晶体没有 熔点 。
10. 熔化和凝固曲线图: ℃ 熔化 凝固 ℃ t t (晶体熔化和凝固曲线图) (非晶体熔化曲线图)
上图中AD是晶体 熔化 曲线图,晶体在AB段处于固态,在BC段是熔化过程,吸热,但温度不变,处于固液共存状态,CD段处于液态;而DG是晶体凝固曲线图,DE段于液态,EF段落是凝固过程,放热, 温度 不变,处于 固液共存状态,FG处于 固 态。
11.汽化:物质从 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。
12.汽化的两种方式:蒸发:是在 任何 温度下,且只在液体 表面 发生的,缓慢的汽化现象。
沸腾:是在 一定 温度(沸点)下,在液体内部和 表面 同时发生的 剧烈 的汽化现象。液体沸腾时要 吸 热,但温度 不变 ,这个温度叫 沸点 。 13.影响液体蒸发快慢的因素:(1)液体的温度高低;(2)液体表面积的大小;(3)液面空气流动快慢。
14.液化:物质从气态 变成 液态 的过程叫液化,液化要放热。使气体液化的方法有:
降低温度 和 压缩体积 。(液化现象如:“白气”、雾、等) 15.升华和凝华:物质从 固态直接变成 气态 叫升华,要 吸 热;而物质从 气态直接变成固态叫凝华,要 放 热。
7.2宇宙和微观世界 分子动理论
1.科学家探究微观世界采用一种非常有效的方法,就是根据观察到的现象提出
一种 假设 ,再 通过实验 证实自己的猜想,从而弄清物质的内
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部结构。
-102. 分子直径的数量级为 10 m,组成物质的大量分子间有 引力和斥力 。 3.在探索微小粒子的历程中,人们首先发现了分子,进而认识到原子是由原子核和核外电子组成的。卢瑟福建立了原子结构的 核式 模型。后来人们发现原子核是由质子和 中子 组成的。质子和中了都是由被称为 夸克 的更小粒子组成的。
4.宇宙是一个有数十亿个星系的天体结构系统,地球是太阳系中的普通一员,而太阳又是银河系中恒星中的一个。
5.天文学中,天体间相距遥远,为此采取一些特殊长度做距离单位。例如,取地球到太阳的平均距离为 天文单位 (AU),光在真空中行进一年,所经过的距离称一 光年 (l·y)。
6.宇宙诞生于距今约150亿年的一次宇宙大爆炸。谱线红移这一现象说明星系在 远离我们。
7.分子运动论的初步内容为:(1)物质是由分子组成的。(2)一切物质分子都在不停地做无规则运动。
(3) 分子间存在引力和斥力 。 8.不同物质在相互接触时,彼此进入对方的现象叫扩散。扩散现象说一切物质分子都在不停地做无规则。 7.2比热 内能 热量
1.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。
2.物体的内能与 温度有关:物体的 温度 越高,分子 运动 越快,内能就 越大 。
3.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。
4.物体对外做功,物体的内能 减少 ;外界对物体做功,物体的内能 增加 。 5. 物体吸收 热量 ,当温度升高时,物体内能 增加 ;物体放出 热量 ,当温
度降低时,物体内能 减少 。
6.热量(Q):在热传递过程中,转移 内能 的多少叫热量。(物体含有热量的说法是错误的)。热传递发生的条件是物体或物体的不同部分之间有 温度差 。
7.比热容(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容。比热容的单位是: J/(kg·℃) 。 8.比热容是物质的一种属性,它不随物质的 形状 、 大小、温度的改变而改变,
只要物质相同,状态一定,比热容就 相同 。
0
9.水的比热容是:C=4.2×103J/(kg·C),它表示的物理意义是:每千克的水温
0
度升高(或降低)1C时,吸收(或放出)的热量是4.2×103J。
10.热量的计算:Q吸=cm(t-t0) =cm△t(Q吸是吸收热量,单位是 J ;c 是物
体比热容 ,单位是:J/(kg·℃);m是 质量 ;t0 是 初温 ;t 是 末温 .
Q放=cm(t0-t),其中to-t=Δt指物质 降低 的温度。
11.热值(q ): 单位质量某种燃料 完全 燃烧放出的热量,叫热值。单位是: J/kg 。
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12.燃料燃烧放出热量计算:Q=mq;(Q是放出热量,单位是J;q是热值,单位是J/kg。
13.热机是利用燃料燃烧获得的 内 能转化为 机械能 的机器。在压缩冲程中
机械 能转化成内 能。在做功冲程中 内 能转化为 机械 能。
14.汽油机的一个工作循环由 吸气 、 压缩 、 做功 、 排气 四个冲程组
成,每个工作循环活塞上下运动 两 次,曲轴转动 2周 ,对外做功 1 次。
15.在热机中,用来做 有用 功的那部分能量跟 完全燃烧 所获得的能量之比叫热机的效率。热机的效率总 小于 1。(大于、小于) 8.1 电路 电流 电压 1.电源:能提供 电能 的装置。电源的作用是在电源内部不断的使正极聚集 正电荷 ,负极聚
集 负电荷 。在电源外部电流是从 正极 流向 负极 。
2.电源是把其它形式能转化为 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.用电器使用电能进行工作时,把 电 能转化为其它形式的能。 4.电路是由 电源 、 开关 、 导线 、 用电器 组成。
5.电路有三种状态:(1)通路: 接通 的电路叫通路;(2)开路: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。
6.电路图:用电路元件符号表示电路元件实物连接的图叫 电路图 。
7.串联:把用电器 顺次 连接起来,叫串联。(电路中任意一处断开,电路中都没有电流通过)
8.并联:把用电器 并列 地连接起来,叫并联。(并联电路中各个支路是互不影响的) 9.物理学中用 电流 来表示电流的大小。电流I的单位是:国际单位是: 安培 ;常用单位是:毫安(mA)、微安(μA)。1安培= 103 毫安= 106 微安。在台灯、彩色电视机、半导体收音机、电风扇、冰箱、电熨斗几种家用电器中正常工作时电流最大的是 冰箱 ,电流最小的是半导体收音机 。
10.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;在不知被测电流的大小时,应采用 试触 的方法选择量程。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 。 11.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。
12.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。 13.电压U的单位是:国际单位是: 伏特 ;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。
14.测量电压的仪表是: 电压表 ,它的使用规则是:①电压表要 并 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; 15.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