初中物理基础知识重点记忆(未加密)
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物理初三中考必背知识点和公式一、物理初三中考必背知识点1、能量守恒定律能量守恒定律:在任意一个系统内,能量的总和不变,即能量守恒。
2、动量守恒定律动量守恒定律:在不受外力作用的情况下,系统内的物体的总动量保持不变,即动量守恒。
3、牛顿定律第一定律:没有受外力作用的物体,其速度相对保持不变,也叫定力定律;第二定律:施加在物体上的力与物体的质量相乘后的积分结果,即力的积分结果,称为物体的动量;第三定律:任何一种力都是施加在某物体上的另一物体所施加的一个反作用。
4、能量守恒的原理能量守恒的原理:在任一一个系统中,能量的总和不会发生变化,也就是能量守恒。
5、静电场静电场:也叫静电场,是一个充满电荷的空间,电荷被静电场所围绕,这种静电场具有各种电压和电场强度,它确定着电子在该空间中运动的路径和速度。
6、电势能电势能的定义:当电荷流动,从一个电位高的位置到另一个电位低的位置的能量消耗,称为电势能。
电势能的公式为:电势能=电荷量×电位差。
7、功率功率是能量在单位时间内释放或消耗的量,功率的公式为:功率=功/时间。
8、阻力阻力:是把电流限制在一定范围内,以降低电流的强度的装置或现象,其公式为:电流=电势/阻力。
9、电压电压是电势区别的量,表示电流从电源流向负极时的势能变化情况,电压的公式为:电压=电势差/电荷量。
10、声速声速:声是一种物理现象,它是以特定频率的振动传播到相应物质中,反射在各个表面,最终到达人耳附近的空气中而产生的,声速的公式是:声速=频率×波长。
二、物理初三中考必背公式1、能量守恒定律的公式:E=KE+PE+U,其中E表示总能量,KE 表示动能,PE表示势能,U表示热能。
2、动量守恒定律的公式:mv=mv+mv,其中m表示物体的质量,v 表示物体的速度。
3、牛顿第二定律公式mv=F,其中m表示物体的质量,v表示物体的速度,F表示施加在物体上的力。
4、电势能的公式:Ep=qV,其中Ep表示电势能,q表示电荷量,V表示电位差。
初中物理速记知识点总结一、力和运动1. 力的作用:力是物体间相互作用的结果,可以改变物体的运动状态或形状。
2. 惯性:物体保持原来运动状态不变的性质,与物体的质量有关。
3. 牛顿第一定律:任何物体在不受外力作用时,总保持静止状态或匀速直线运动状态。
4. 牛顿第二定律:物体的加速度与作用力成正比,与物体质量成反比,加速度方向与作用力方向相同。
5. 速度和加速度:速度是物体运动的快慢,加速度是速度变化的快慢。
6. 动量守恒定律:在没有外力作用下,系统总动量保持不变。
二、压强和浮力1. 压强:压力与受力面积的比值,单位是帕斯卡(Pa)。
2. 液体压强:液体对容器底部和侧壁的压力,与液体密度和深度有关。
3. 浮力:物体浸入液体中受到的向上的力,与物体排开液体的重量相等。
4. 阿基米德原理:物体受到的浮力等于它排开液体的重量。
三、能量和功1. 能量:物体所具有的能够进行工作的能力,包括动能、势能等。
2. 动能:与物体质量和速度有关的能量。
3. 势能:与物体位置或状态有关的能量,如重力势能、弹性势能。
4. 功:力作用在物体上并使物体移动的量度,单位是焦耳(J)。
5. 功率:单位时间内完成的功,单位是瓦特(W)。
四、电学基础1. 电荷:物质带电的量,分为正电荷和负电荷。
2. 电流:电荷在导体中流动的量度,单位是安培(A)。
3. 电压:电势差,驱动电荷流动形成电流的原因,单位是伏特(V)。
4. 电阻:阻碍电流流动的程度,单位是欧姆(Ω)。
5. 欧姆定律:电流等于电压除以电阻。
6. 串联和并联:电路中电阻的连接方式,影响电流和电压的分布。
五、光学和声学1. 光的反射:光线遇到物体表面时,按照入射角等于反射角的规律反射。
2. 光的折射:光线从一种介质进入另一种介质时,传播方向发生改变。
3. 声音的产生:物体振动产生波动,通过介质传播。
4. 声音的传播:需要介质,如空气、水或固体,真空中不能传播。
5. 声音的特性:音调、响度和音色,分别与声波的频率、振幅和波形有关。
中考物理总复习必背知识点
电流和电路
1.电流的形成:电荷的定向移动形成电流。
2.电流方向的规定:把正电荷定向移动的方向规定为电流的方向。
3.获得持续电流的条件:电路中有电源、电路为通路。
4.电路
(1)电路是由电源、用电器、开关、导线组成。
①定义:能够提供电流的装置,或把其他形式的能转化为电能的装置。
②用电器定义:用电来工作的设备。
工作时:将电能—→其他形式的能。
③开关:控制电路的通断。
④导线:输送电能
(2)三种电路:
①通路:接通的电路。
②断路:断开的电路。
③短路:定义:电源两端或用电器两端直接用导线连接起来。
特征:电源短路,电路中有很大的电流,可能烧坏电源或烧坏导线的绝缘皮,很容易引起火灾。
5.电路图:用符号表示电路连接的图叫做电路图。
画电路图的注意事项:导线横平竖直,不能用曲线,做到有棱有角,开关一般断开,元件的位置安排要适当,分布要均匀,元件不要画在拐角处,整个电路最好呈长方形。
磁场相关知识点
1.磁场是真实存在的,磁感线是假想的。
2.磁场的基本性质是它对放入其中的磁体有力的作用。
3.奥斯特试验证明通电导体周围存在磁场(电生磁)。
4.磁体外部磁感线由n极出发,回到s极。
5.同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引。
6.地球是一个大磁体,地磁南极在地理北极附近。
7.磁场中某点磁场的方向:①自由的小磁针静止时n极的指向;②该点磁感线的切线方向。
8.电流越大,线圈匝数越多电磁铁的磁性越强。
初中物理必背知识点
1. 运动与力
- 运动:物体改变位置的过程。
- 力:使物体发生运动、变形或改变速度的作用。
- 牛顿第一定律:物体静止或匀速直线运动时,受力为零或合力为零。
- 牛顿第二定律:物体受力时,加速度与作用力成正比,与物体质量成反比。
- 牛顿第三定律:物体受到作用力时,必然有一个大小相等、方向相反的反作用力。
2. 声、光和电
- 声音:由物体的振动引起,需要介质传播。
- 光线:电磁波的一种,可传播和照明。
- 电流:电荷在导体中的移动形成的现象。
- 电压:单位电荷通过电器元件时所做的功。
- 电阻:阻碍电流通过的元件。
3. 热学
- 温度:物体冷热程度的度量。
- 热传导:热量沿温度梯度的方向传递。
- 热辐射:热能以辐射的方式传递。
- 热膨胀:物体受热后体积增加的现象。
4. 其他
- 重力:地球对物体的吸引力。
- 摩擦力:物体间相对运动时的阻力。
- 弹力:物体恢复原状时的力量。
- 密度:单位体积的质量。
以上是初中物理必背知识点的简要概述。
请根据此文档进行复习和记忆,以便更好地理解和掌握物理知识。
快速记忆初中物理所有知识点
1.物理量和单位:物理量是可以用数值表示的性质或现象,常见的物
理量有长度、质量、时间、速度等。
国际单位制是一套国际公认的物理量
单位系统。
2.运动学:运动学研究物体的运动状态,包括匀速直线运动、变速直
线运动、抛体运动等。
3.力与运动:力是改变物体运动状态的原因,常见的力有重力、弹力、摩擦力等。
力的大小用牛顿(N)作单位。
4.动能与功:动能是物体由于运动而具有的能量,功是力对物体做功
的量度。
动能的大小与物体的质量和速度有关。
5.机械能守恒定律:在没有外力做功的情况下,机械能守恒。
机械能
包括动能和势能。
6.压力与浮力:压力是单位面积上的力的大小,浮力是物体在液体或
气体中的受力。
浮力的大小等于排开液体或气体的重量。
7.电学基础:电荷是物质的基本属性,分为正电荷和负电荷。
电流是
电荷在导体中的流动,电流的单位是安培(A)。
8.电路与电阻:闭合的电流路径称为电路,电阻是导体对电流流动的
阻碍。
欧姆定律描述了电流、电压和电阻之间的关系。
9.磁学基础:磁力是磁体之间的相互作用力,磁场是磁力的产生和作
用的区域。
10.光学基础:光是一种电磁波,光的传播遵循直线传播和反射、折射、干涉等规律。
这些只是初中物理知识的一小部分,但它们是学习初中物理的基础。
要快速记忆这些知识点,建议您通过多次阅读教科书、做习题和实际操作来加深理解和记忆。
另外,与同学一起学习和讨论也可以帮助加深对知识点的理解和记忆。
初中物理必背知识点初中物理必背知识点:一、运动和力学1. 运动的物理量:位移、速度、加速度、时间、质量2. 匀速直线运动:速度、位移、时间的关系3. 加速直线运动:加速度、速度、位移、时间的关系4. 合成运动问题:合成速度、合成位移的计算5. 动量:动量的定义、动量守恒定律的应用6. 力:力的定义、力的作用效果、力的计算、力的合成与分解7. 牛顿第一定律:惯性与静止状态、弛豫时间8. 牛顿第二定律:质量、加速度、力的关系9. 牛顿第三定律:作用力与反作用力、力的平衡、平衡力的计算二、能量与工作1. 功:功的定义、功的计算、功率2. 势能:重力势能、势能的计算3. 动能:动能的定义、动能的计算4. 机械能守恒定律:机械能的转化、机械能守恒定律的应用5. 能量:能量的转化和守恒、能量与工作的关系6. 动力:动力的定义、动力的计算7. 机械效率:输入功、输出功、机械效率的计算三、光学1. 光的传播:直线传播、反射、折射2. 光的特性:光的直线传播、光的反射、光的折射、光的散射3. 镜子:平面镜、成像规律、镜中公式4. 透镜:凸透镜、凹透镜、透镜成像规律、透镜的功能与应用5. 光的色散:光的色散现象、光的原理与应用四、电学1. 电路中的基本元件:电源、导线、电灯、开关、电流表、电压表、电阻器2. 电流:电流的定义、电流的计算、串联电路和并联电路的电流3. 电压:电压的定义、电压的计算、串联电路和并联电路的电压4. 电阻:电阻的定义、电阻的计算、串联电路和并联电路的电阻5. 欧姆定律:电压、电流、电阻的关系6. 电功率:电功率的定义、电功率的计算7. 线路图:线路图的绘制、线路图中元件的符号五、热与能1. 温度:温度的定义、温度计的原理与使用2. 热传导:热传导的定义、热传导的规律、散热方式与保温3. 热量:热量的定义、热量的计算、热量与温度的关系4. 物质的热膨胀:热膨胀的定义、热膨胀的影响、热膨胀的应用5. 相变:凝固、熔化、沸腾、冷凝的特点与规律6. 热的传递:热的辐射、热的传导、热的对流7. 热效率:输入热、输出热、热效率的计算这些知识点是初中物理学习的基础,掌握了这些知识点,可以更好地理解和应用物理原理,为进一步学习高中物理打下坚实基础。
初中物理笔记大全(精华版)一、力和运动1. 力的概念和分类- 力是物体相互作用的结果,可以改变物体的状态。
- 力的分类:接触力、重力、弹力、摩擦力等。
2. 运动的描述和测量- 运动的描述:位置、速度、加速度。
- 运动的测量:利用公式计算位移、速度和加速度。
3. 牛顿第一定律和第二定律- 牛顿第一定律:物体在无外力作用时保持静止或匀速直线运动。
- 牛顿第二定律:F=ma,力等于质量乘以加速度。
4. 牛顿第三定律和力的合成- 牛顿第三定律:作用力与反作用力大小相等、方向相反、作用在不同物体上。
- 力的合成:若有多个力作用在同一物体上,则合成力等于各力的矢量和。
二、光的传播1. 光的直线传播和反射- 光的直线传播:光在同质介质中沿直线传播。
- 光的反射:光线遇到边界时发生反射,遵循入射角等于反射角的规律。
2. 镜子和光的成像- 平面镜和弧面镜:平面镜反射光线保持平行关系,弧面镜能够使光线聚焦或发散。
- 光的成像:通过镜子反射光线产生虚像或实像。
3. 光的折射和光的颜色- 光的折射:光线从一种介质射入另一种介质时会改变传播方向。
- 光的颜色:光的颜色是由光的频率决定的,频率越高颜色越亮。
三、电和磁1. 电的基本性质和电流- 电的基本性质:正负电荷相互吸引、同性电荷相互排斥。
- 电流和电路:电流是电荷的流动,电路是电流的路径。
2. 电压和电阻- 电压:电压是电源对电流的驱动作用,单位为伏特。
- 电阻:电阻阻碍电流通过,单位为欧姆。
3. 磁场和磁力- 磁场和磁力:磁场是磁铁或电流周围的力场,磁力是磁场对物体施加的力。
4. 电磁感应和电磁波- 电磁感应:电流通过导线产生磁场,磁场变化可以感应出电动势。
- 电磁波:电磁波是由振荡的电场和磁场组成的无线电波。
四、能量和能量转换1. 能量的定义和守恒定律- 能量的定义:能量是物体或系统做功能变化的能力。
- 能量守恒定律:能量不能被创造或消灭,只能转化为其他形式。
2. 动能和势能- 动能:物体运动时具有的能量。
初三物理必背知识点大全
以下是初三物理必背知识点大全:
1. 力的概念:力是物体之间的相互作用。
力不能离开物体而存在,对某一物体而言,可能有一个或多个施力物体。
力具有物质性、相互性、矢量性。
2. 重力的概念: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,重力的大小与物体的质量有关,与物体所处的位置无关。
重力的方向竖直向下。
3. 重心的概念:物体所受重力的作用点叫重心。
重心的位置与物体的形状、质量分布有关,物体的形状规则、质量分布均匀,重心在物体的几何中心上。
4. 弹力的概念:物体受到外力作用时,如果发生形变,就会受到反作用力,这种力叫弹力。
弹力的形变可以是弹性形变,也可以是塑性形变。
5. 摩擦力的概念:两个物体接触时,如果它们之间有阻力,就叫摩擦力。
摩擦力的方向与物体的运动方向相反。
6. 压力的概念:物体对另一物体表面施加的力叫压力。
压力的方向与物体表面垂直。
7. 拉力的概念:用来改变物体形状或推动物体的力叫拉力。
拉力的方向与物体的运动方向相同。
8. 动力的概念:使物体发生运动的动力叫动力。
动力的方向与物体的运动方向相同。
9. 阻力的概念:阻碍物体运动的物体叫阻力。
阻力的方向与物体的运动方向相反。
10. 向心力的概念:当物体沿圆形或椭圆形轨道运动时,它所受到的向心力大小相等、方向相反,合力为零。
初中物理必背知识点大全一、运动学1. 位移、速度、加速度的概念•位移:表示物体从一个位置移动到另一个位置的距离和方向。
•速度:表示物体在单位时间内运动的距离和方向。
•加速度:表示物体在单位时间内速度发生的改变量和方向。
2. 平均速度、瞬时速度的区别•平均速度:表示物体在一段时间内所移动的总距离与时间的比值,反映物体的整体运动情况。
•瞬时速度:表示物体在某一时刻时的速度,反映物体在该时刻瞬间的运动情况。
3. 加速度的计算公式•恒加速直线运动的加速度计算公式为:$a = \\dfrac{v - v_0}{t}$,其中v表示物体最终的速度,v0表示物体的初速度,t表示物体加速的时间。
4. 自由落体运动•自由落体运动:指物体仅受到重力作用时的运动。
在同一地点的自由落体运动中,所有物体的下落加速度相等,为 $g = 9.8\\,m/s^2$。
5. 斜抛运动•斜抛运动:指物体在初速度的水平方向和垂直方向都有速度的运动。
在不考虑阻力的情况下,斜抛运动可以视为由自由落体和匀速直线运动叠加而成。
二、力学1. 牛顿第一定律•牛顿第一定律(惯性定律):物体静止或匀速直线运动时,物体上的合外力为零。
2. 牛顿第二定律•牛顿第二定律(运动定律):物体上的合外力等于物体的质量与加速度的乘积,即F=ma。
•牛顿第三定律(作用-反作用定律):物体间相互作用的两个力,一力是另一力的作用力,而另一力则是这一力的反作用力,且两个力的大小相等,方向相反。
4. 摩擦力•摩擦力:是物体间接触时,由于粗糙表面间的不平滑性而产生的阻碍物体相对运动的力。
摩擦力又分为静摩擦力和动摩擦力。
5. 动能和势能•动能:指物体由于运动而具有的能力,它与物体的质量和速度的平方成正比。
动能的大小为 $E_k = \\dfrac{1}{2}mv^2$。
•势能:指物体由于位置关系所具有的能力。
重力势能的大小为E p= mgℎ,其中m是物体质量,g是重力加速度,ℎ是物体高度。
初中物理必背知识点一、基本概念和原理1. 物质的形态- 固态、液态、气态- 相变:熔化、凝固、汽化、液化、升华、凝华2. 力学- 力的作用:推、拉、挤、压- 力的合成与分解- 重力、摩擦力、弹力、浮力- 牛顿运动定律- 动量守恒定律- 功、功率、能量- 简单机械:杠杆、滑轮、斜面3. 热学- 温度、热量、比热容- 热传递方式:导热、对流、辐射- 热膨胀和热收缩- 热机:内燃机、蒸汽机4. 声学- 声音的产生与传播- 声音的特性:响度、音调、音色- 回声、共振、噪声- 声波的反射、折射、干涉5. 光学- 光的直线传播- 光的反射:平面镜、曲面镜- 光的折射:透镜、棱镜- 光的色散- 光的干涉和衍射- 光纤通信6. 电学- 静电现象:摩擦起电、感应起电- 电流、电压、电阻- 欧姆定律- 串联电路和并联电路- 电能、电功率- 磁场、磁力线、电磁感应- 交流电与直流电二、实验操作和科学探究1. 实验器材的使用- 测量工具:刻度尺、天平、秒表、温度计、量筒- 力学实验器材:弹簧秤、滑动小车、斜面- 热学实验器材:热电偶温度计、热量计- 声学实验器材:音叉、共振管- 光学实验器材:光学实验箱、凸透镜、凹透镜- 电学实验器材:电源、导线、开关、电阻、灯泡、电表2. 实验设计和数据分析- 控制变量法- 转换法- 模拟实验- 实验数据的记录和处理- 图表的绘制和解读3. 科学探究的方法- 提出问题- 收集信息- 制定假设- 设计实验- 进行实验- 分析结果- 得出结论三、物理公式和单位1. 物理公式- 速度:\( v = \frac{s}{t} \)- 加速度:\( a = \frac{\Delta v}{t} \) - 力:\( F = ma \)- 功:\( W = F \cdot s \)- 功率:\( P = \frac{W}{t} \)- 热量:\( Q = mc\Delta T \)- 电阻:\( R = \rho \frac{L}{A} \)- 欧姆定律:\( V = IR \)2. 物理单位- 长度:米(m)- 质量:千克(kg)- 时间:秒(s)- 电流:安培(A)- 电压:伏特(V)- 能量:焦耳(J)- 功率:瓦特(W)- 温度:摄氏度(°C)或开尔文(K) - 频率:赫兹(Hz)四、物理现象和应用1. 力学现象- 杠杆原理在日常生活的应用- 滑轮和斜面在搬运中的应用- 浮力在船舶设计中的应用2. 热学现象- 热机的工作原理- 热传递在生活中的应用- 热膨胀在铁路铺设中的应用3. 声学现象- 声音的传播和隔音技术- 回声定位原理- 音乐和声学的关系4. 光学现象- 光的反射和镜子的使用- 透镜成像原理- 光纤通信技术5. 电学现象- 电路的基本组成和安全用电- 电磁感应在发电机中的应用- 交流电和直流电的区别和应用五、物理学习策略。
初中物理基础知识重点记忆一、测量的初步知识1.测量:长度测量是最基本的测量,最常用的工具是刻度尺2.长度的单位:长度的国际单位是米(m) ,常用的单位有千米(km)、分米(dm)、厘米(cm)、毫米(mm)、微米(μm)、纳米(nm)。
它们的关系是:1千米=1000米=103米1分米=0.1米=10-1米1厘米=0.01米=10-2米1毫米=0.001米=10-3米1微米=0.000001米=10-6米1纳米=0.000000001米=10-9米【记忆法】倍率 103 10 10 10 103 1031Km —→ m —→dm —→ cm —→ mm —→ um —→ nm长度的单位换算时,小单位变大单位用乘,大单位换小单位用除3.正确使用刻度尺使用刻度尺之前,要观察它的零刻线、量程、分度值(三看)。
用刻度尺测量长度时,尺要沿着所测的直线,不利用磨损的刻度线,读数时视线要与尺面垂直。
在精确测量时要估读到分度值的下一位。
4.正确记录测量结果:测量结果是由数字和单位组成的。
只写数字而无单位的记录无意义;读数时,要估读到刻度尺分度值的下一位5.误差测得的数值和真实值的差异,叫做误差。
减小误差的基本方法:多次测量求平均值,另外,选用精密仪器,改进测量方法也可以减小误差误差不是错误。
错误是由于不遵守测量仪器的使用规则,或读取、记录测量结果时粗心等原因造成的,是不该发生的,是能消除的。
6、特殊方法测量(1)累积法:如测细金属丝直径或测张纸的厚度等(2)滚轮法:(3)代替法:二、简单的运动1、机械运动:物体位置的变化一切物体都在运动,绝对不动的物体是没有的,这就是说运动是绝对的,我们平常说的运动和静止都是相对于另一个物体(参照物)而言的,所以,对运动的描述是相对的2、参照物研究机械运动时被选作标准的物体叫参照物参照物并不都是相对地面静止不动的物体,只是选哪个物体为参照物,我们就假定物体不动参照物可任意选取,但选取的参照物不同,对同一物体的运动情况的描述可能不同3、判断物体静止或运动,以及运动情况的方法先选定一个物体作为参照物,再看参照物与被判断物体之间位置的变化情况。
4、相对静止两个以同样快慢、向同一方向运动的物体,或它们之间的位置不变,则这两个物体相对静止。
5、匀速直线运动变速运动快慢不变、沿着直线的运动,叫做匀速直线运动,匀速直线运动的特点是:物体在任意相等的时间内通过的路程相等。
匀速直线运动是最简单的机械运动。
速度变化的运动叫变速运动。
6、速度速度是表示物体运动快慢的物理量。
在匀速直线动动中,速度等于运动物体在单位时间内通过的路程速度公式:v= s / t速度的单位国际单位:m/s 常用单位:km/h 1m/s = 3.6 km/h7、平均速度做变速运动的物体通过某段路程跟通过这段路程所用的时间之比,叫物体在这段路程的平均速度。
求平均速度必须指明是在哪段路程或时间内的平均速度。
8、测平均速度(实验)原理:v = s / t测量工具:刻度尺、停表(或其它计时器)9、用v = s / t变形公式,解答物理计算题(计算路程与时间)计算过程中,要写清楚公式、原理;所有的数值和结果都要带上单位。
三、声现象1、声音的发生一切正在发声的物体都在振动,振动停止,发声也就停止。
声音是由物体的振动产生的,但并不是所有振动发出的声音都能被人耳听到。
2、声间的传播声音的传播需要介质,真空不能传声(1)声音要靠一切气体,液体、固体作媒介传播出去,这些作为传播媒介的物质称为介质。
登上月球的宇航员即使面对面交谈,也需要靠无线电,那就是因为月球上没有空气,真空不能传声(2)声音在不同介质中传播速度不同,一般来说,固体>液体>空气声音在空气中传播速度大约是340 m/s3、回声声音在传播过程中,遇到障碍物被反射回来人再次听到的声音叫回声区别回声与原声的条件:回声到达人的耳朵比原声晚0.1秒以上。
因此声音必须被距离超过17m的障碍物反射回来,人才能听见回声。
低于0.1秒时,则反射回来的声间只能使原声加强。
利用回声可测海深或发声体距障碍物有多远。
4、乐音物体做规则振动时发出的声音叫乐音。
乐音的三要素:音调、响度、音色声音的高低叫音调,它是由发声体振动频率决定的,频率越大,音调越高。
声音的大小叫响度,响度跟发声体振动的振幅大小有关,还跟声源到人耳的距离远近有关。
不同发声体所发出的声音的品质叫音色。
用来分辨各种不同的声音。
5、噪声及来源从物理角度看,噪声是指发声体做无规则振动时发出的声音。
从环保角度看,凡是妨碍人们正常休息、学习和工作的声音,以及对人们要听的声音起干扰作用的声音,都属于噪声。
6、声间等级的划分人们用分贝来划分声音的等级,30dB—40dB是较理想的安静环境,超过50dB就会影响睡眠,70dB以上会干扰谈话,影响工作效率,长期生活在90dB以上的噪声环境中,会影响听力。
7、噪声减弱的途径可以在声源处(消声)、传播过程中(吸声)和人耳处(隔声)减弱四、热现象1、温度:物体的冷热程度叫温度2、摄氏温度(符号:t 单位:摄氏度<℃>)瑞典的摄尔修斯规定:①把纯净的冰水混合物的温度规定为0℃②把1标准大气压下纯水沸腾时的温度规定为100℃③把0到100℃之间分成100等份,每一等份就是一℃3、温度计原理:液体的热胀冷缩的性质制成的构造:玻璃壳、毛细管、玻璃泡、刻度及液体使用:使用温度计以前,要注意观察量程和认清分度值使用温度计测量液体的温度时做到以下三点:①温度计的玻璃泡要全部浸入被测物体中;②待示数稳定后再读数;③读数时,不要从液体中取出温度计,视线要与液面上表面相平,5、熔化和凝固物质从固态变成液态叫熔化,熔化要吸热物质从液态变成固态叫凝固,凝固要放热6、熔点和凝固点固体分晶体和非晶体两类熔点:晶体都有一定的熔化温度,叫熔点;非晶体没有熔点凝固点:晶体者有一定的凝固温度,叫凝固点;非晶体没有凝固点同一种物质的凝固点跟它的熔点相同晶体熔化的条件:①达到熔点温度②继续从外界吸热液体凝固成晶体的条件:①达到凝固点温度②继续向外界放热【记忆】常见的一些晶体与非晶体7、汽化与液化物质从液态变为气态叫汽化,汽化有两种不同的方式:蒸发和沸腾,这两种方式都要吸热。
物质从气态变为液态叫液化,液化有两种不同的方式:降低温度和压缩体积,这两种方式都要放热。
8、蒸发现象定义:蒸发是液体在任何温度下都能发生的,并且只在液体表面发生的汽化现象 影响蒸发快慢的因素:液体温度高低,液体表面积大小,液体表面空气流动的快慢 9、沸腾现象定义:沸腾是在一定温度下,发生在液体内部和表面同时进行的剧烈的汽化现象 液体沸腾的条件:①温度达到沸点②继续吸收热量 10、升化和凝化物质从固态直接变成气态叫升华,从气态直接变成固态叫凝华 日常生活中的升华和凝华现象(冰冻的湿衣服变干,冬天看到霜) 升华吸热,凝华放热┌─────────┐ │ 熔化 汽化固体——→液体——→气体 (吸热) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 气体——→液体——→固体 (吸热) │ 液化 凝固 │ └─────────┘ 凝华五、光的反射1、光源:能够自行发光的物体叫光源2、光在均匀介质中是沿直线传播的大气层是不均匀的,当光从大气层外射到地面时,光线发了了弯折(海市蜃楼、早晨看到太阳时,太阳还在地平线以下、星星的闪烁等) 3、光速光在不同物质中传播的速度一般不同,真空中最快光在真空中的传播速度:V = 3×108 m/s ,在空气中的速度接近于这个速度,水中的速度为3/4V ,玻璃中为2/3V4、光直线传播的应用可解释许多光学现象:激光准直,影子的形成,月食、日食的形成、小孔成像等5、光线光线:表示光传播方向的直线,即沿光的传播路线画一直线,并在直线上画上箭头表示光的传播方向(光线是假想的,实际并不存在)6、光的反射光从一种介质射向另一种介质的交界面时,一部分光返回原来介质中,使光的传播方向发生了改变,这种现象称为光的反射7、光的反射定律反射光线与入射光线、法线在同一平面上;反射光线和入射光线分居在法线的两侧;反射角等于入射角可归纳为:“三线共面,两线分居,两角相等”理解:由入射光线决定反射光线,叙述时要“反”字当头发生反射的条件:两种介质的交界处;发生处:入射点;结果:返回原介质中反射角随入射角的增大而增大,减小而减小,当入射角为零时,反射角也变为零度8、两种反射现象镜面反射:平行光线经界面反射后沿某一方向平行射出,只能在某一方向接收到反射光线(反射面是光滑平面)漫反射:平行光经界面反射后向各个不同的方向反射出去,即在各个不同的方向都能接收到反射光线(反射面是粗糙平面或曲面)注意:无论是镜面反射,还是漫反射都遵循光的反射定律9、在光的反射中光路可逆10、平面镜对光的作用(1)成像(2)改变光的传播方向11、平面镜成像的特点(1)成的是正立等大的虚像(2)像和物的连线与镜面垂直,像和物到镜的距离相等理解:平面镜所成的像与物是以镜面为轴的对称图形,即平面镜是物像连线的中垂线。
12、实像与虚像的区别实像是实际光线会聚而成的,可以用屏接到,当然也能用眼看到。
虚像不是由实际光线会聚成的,而是实际光线反向延长线相交而成的,只能用眼看到,不能用屏接收。
13、平面镜的应用(1)水中的倒影(2)平面镜成像(3)潜望镜六、光的折射1、光的折射光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向一般会发生变化,这种现象叫光的折射理解:光的折射与光的反射一样都是发生在两种介质的交界处,只是反射光返回原介质中,而折射光则进入到另一种介质中,由于光在在两种不同的物质里传播速度不同,故在两种介质的交界处传播方向发生变化,这就是光的折射。
注意:在两种介质的交界处,发生折射的同时必发生反射,折射中光速必定改变,而反射中光速不变2、光的折射规律光从空气斜射入水或其他介质中时,折射光线与入射光线、法线在同一平面上,折射光线和入射光线分居法线两侧;折射角小于入射角;入射角增大时,折射角也随着增大;当光线垂直射向介质表面时,传播方向不变,在折射中光路可逆。
理解:折射规律分三点:(1)三线共面(2)两线分居(3)两角关系分三种情况:①入射光线垂直界面入射时,折射角等于入射角等于0°;②光从空气斜射入水等介质中时,折射角小于入射角;③光从水等介质斜射入空气中时,折射角大于入射角3、在光的折射中光路也是可逆的4、透镜及分类透镜:透明物质制成(一般是玻璃),至少有一个表面是球面的一部分,且透镜厚度远比其球面半径小的多。
分类:凸透镜:边缘薄,中央厚凹透镜:边缘厚,中央薄5、主光轴,光心、焦点、焦距主光轴:通过两个球心的直线光心:主光轴上有个特殊的点,通过它的光线传播方向不变。